以下是:长汀羟丙基甲基纤维素供应厂家的产品参数
粘度 100000 外观 白色粉末 碳化温度 280-300℃ 在福建省龙岩市采购长汀羟丙基甲基纤维素供应厂家请认准瑞禾新材料科技有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:谢经理-15508647907,QQ:123456789,地址:工业北路科技园区发货到福建省 龙岩市 新罗区、长汀县、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市)。 福建省,龙岩市 龙岩市,别称闽西,福建省辖地级市,位于福建西部闽粤赣三省交界处, 是全国革命老区、原中央苏区核心区,是红军的故乡、红军长征的重要出发地之一,享有“二十年红旗不倒”赞誉,也是福建省重要矿区、林区,是海西品牌多的旅游区,是习近平生态文明思想的重要孕育地、实践地。总面积19028平方千米。截至2022年末,龙岩市常住人口为271.6万人。截至2023年6月,龙岩市辖2个市辖区、4个县,代管1个县级市,市人民政府驻龙岩市龙岩大道1号。
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以下是:长汀羟丙基甲基纤维素供应厂家的图文介绍溶解方法
HPMC产品直接加入到水里,会产生凝聚,按着溶解,但这样溶解很慢,并且困难。下面建议三种溶解方法,用户可根据使用情况,选择方便的方法:
一、热水法:由于HPMC不溶解在热水里,因而初期HPMC能够均匀的分散在热水中,随后冷却时,两种典型的方法描述如下:
(1)、在容器内放入需要量的热水,并加热到大约70°c。在慢慢搅拌下逐渐加入HPMC,开始HPMC浮在水的表面,然后逐渐形成一种淤浆,在搅拌下冷却该淤浆。
(2)、在容器内加入所需量1/3或2/3的水,并加热到70C,按1)的方法,分散HPMC,制备热水淤浆:然后加入剩余量的冷水或冰水至热水淤浆中,搅拌之后冷却该混合物。
二、粉末混合法:将HPMC粉末粒子与相等的或更大量的其它粉状的配料,通过干混合来充分分散,之后加水溶解,则此时HPMC可以溶解,而不凝聚。
三、有机溶剂湿润法:将HPMC用有机溶剂,如乙醇、乙二醇或油预先分散或湿润,然后加水溶解,则此时HPMC也可以顺利地溶解。
产品用途:广泛用于建筑施工、建材、分散性涂料、壁纸糊料,聚合助剂,除漆剂、皮革、油、造纸等分别用作增稠剂、粘接剂、保水剂、成膜剂、赋形剂等。如在建材上用作粘合剂、增稠剂和保水剂,在涂料工业上用作成膜剂和增稠剂,另外在石油钻探和日用化工等领域应用也较为广泛。
化学名称:羟乙基纤维素(HEC)
1.性状:本品为白色或微黄色无嗅无味易流动的粉末,40目过筛率≥99%;软化温度:135-140℃;表现密度:0.35-061g/ml;分解温度:205-210°c;燃烧速度较慢;平衡含温量:23℃
既溶于凉水溶于热水,一般情况下在大多数有机溶媒中不溶。PH值在2-12范围内粘度变化较小,但超过此范围粘度下降。福建龙岩瑞禾新材料科技有限公司主要从事 羟丙基甲基纤维素的科研开发和生产。主要产品: 羟丙基甲基纤维素等系列产品。公司秉承“创新创造、诚信di yi、坚守质量”的发展理念,所有产品均严格按照标准进行设计和生产,并以设计造型美观、检修方便、配套功能齐全、广泛应用于各个领域。公司以积j i探索新技术、新工艺、新材料的研发,建立了多重的服务体系和质量检测体系,产品从优质原材料进库到优质的成品出厂,每一道工序都精雕细琢,并且不断地进行技术升级改造,公司着力于以人为本,以客户为中心的管理团队、专业化员工团队、专业服务中心及专业服务部。营销和服务网络已覆盖全国市场,能够对客户的需求、期望和满意持续的保持,并承诺在1小时内为客户提供高绩效、专业化和敏捷性的售前、售中及售后服务!
从国内外来看,目前HEC的主要应用领域中,涂料占40%,油田开采占25%~30%,建材占20%,聚合反应占15%。日本一些公司生产的HEC主要应用于涂料方面,美国、俄罗斯等国主要将HEC用于石油开采。用在石油开采方面要求产品的粘度值要在3万厘泊以上。粘度值是羟乙基纤维素的一个很重要的指标,如果将其应用在化学建筑工业中用作交粘剂和增稠剂,就要求有较高粘度值。
纤维素是地球上古老、丰富的天然高分子,是取之不尽用之不竭的、人类宝贵的天然可再生资源。纤维素化学与工业始于160多年前,是高分子化学诞生及发展时期的主要研究对象,纤维素及其衍生物的研究成果又为高分子物理及化学学科创立、发展和丰富做出了重大贡献。曾经有一个时期,由于纤维素的水敏感性、难溶及难熔性,以及石油化工合成产品和材料的兴起,而使人们对纤维素研究的兴趣有所减少。但20世纪70年代后,石油危机及合成化工原料的紧缺,其价格不断上涨,并随着人们对环境污染的问题的日趋重视,价廉物丰、可生物降解、、生物相容性好的可再生纤维素资源及其衍生物的研究、开发和应用又迎来了第二个春天。
纤维素的来源与种类
早在1838年,法国植物学家 Anselme Payen用硝酸、氢氧化钠溶液交替处理木材,分离出来一种结构均匀的白色物质,首次将其命名为 cellulose,即纤维素,意指细胞破裂后所得到的物质。直到1932年才由 Staudinger确定纤维素的聚合物形式。
作为地球上为丰富的天然有机可再生资源,纤维素来源于绿色的陆生、海底植物和动物体内。植物纤维素又根据来源分为棉、木、麻和各种秸秆等种类,是植物纤维细胞壁的主要成分;另外还有一些是来自动物细菌、海底生物和各种动物体内的动物纤维素。对于纤维素醚工业生产来讲,根据各国资源差异,所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类。纤维素的碱性水解为纤维素的配糖键在高温条件下,尤其是大部分木素已脱除的高温条件下,纤维素会发生碱性水解。碱性水解使纤维素的部分配糖键断裂,产生新的还原性端基,聚合度降低,纸浆的强度下降。纤维素碱性水解的程度与用碱量、蒸煮温度、蒸煮时间等有关,其中温度的影响大。当温度较低时,碱性水解反应甚微,温度越高,水解越强烈。剥皮反应是指在碱性条件下,纤维素具有还原性的末端基一个个掉下来使纤维素大分子逐步降解的过程。
纤维素的氧化降解
纤维素葡萄糖环基的C2、C3、C6位上的游离羟基以及C1位的还原性末端极易被空气、氧气、漂白剂等氧化剂所氧化,在分子链上引入醛基、酮基或羧基,使功能基改变。氧化剂与纤维素作用的产物称为氧化纤维素。氧化纤维素的结构与性质和原来的纤维素不同,随使用的氧化剂的种类和条件而定。在大多数情况下,随着羟基的被氧化,纤维素的聚合度下降。
纤维素的氧化是工业上的一个重要过程。通过对纤维素氧化的研究,可以纤维素纤维的损伤或获得进一步利用的性质。例如,氯、次氯酸盐和二氧化氯用于纸浆和纺织纤维的漂白:在粘胶纤维工业中,利用碱纤维素的氧化降解调整再生纤维的强度,对以碱纤维素为中间物质的其它酯醚化反应以及纤维素的接枝共聚等都是十分重要的。
纤维素的酯化反应
醇与酸作用生成酯和水,有机化学上称之为酯化反应。纤维素大分子每个葡萄糖基中含有三个醇羟基,从而使纤维素有可能发生各种酯化反应,生成许多有价值的纤维素酯,理论上,纤维素可与所有的无机酸和有机酸生成酯,生成一取代、二取代和三取代的酯。
重要的纤维素酯有纤维素硝酸酯、纤维素磺酸酯和纤维素醋酸酯。其它酯类如纤维素硫酸酯、磷酸酯以及乙酸酯硝酸酯、乙酸酯丙酸酯、乙酸酯丁酸酯等混合酯随着酯类应用的不断开发,也日益显示其重要性。
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