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粘度 100000 外观 白色粉末 碳化温度 280-300℃ 嵊泗羟丙基甲基纤维素供应商,瑞禾新材料科技有限公司专业从事嵊泗羟丙基甲基纤维素供应商,联系人:谢经理,电话:15508647907、15508647907,QQ:123456789,发货地:工业北路科技园区发货到浙江省 舟山市 定海区、岱山县、嵊泗县,以下是嵊泗羟丙基甲基纤维素供应商的详细页面。 浙江省,舟山市 2022年,舟山市实现地区生产总值(GDP)为1951.3亿元,按可比价格计算,比上年增长8.5%。
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HEC形成的薄膜很透明,并且可采用普通试剂(如甘油、山梨醇或聚乙二醇)用量在5%30%下增塑。HEC薄膜吸收空气中水分的过程是可逆的,其吸收量和空气的湿度有关。HEC制备的薄膜通常是水溶性的,通过与二醛、脲-三聚氰胺-甲醛树脂交联,可得到暂时性的或性的防水物质,这些物质在浇铸前必须在HEC溶液中加入足够的量。
物理性能:羟乙基纤维素为白色或微黄色无臭无味易流动的粉末,即溶于冷水又溶于热水,一般情况下在大多数有机溶剂中不溶。HEC的pH值在2-12范围内粘度变化较小,但超过此范围则粘度降低。经过表面处理的HEC在冷水中分散不凝聚,但溶解速度较慢,一般需要30min左右,将其加热或将pH值调节至8-10可迅速溶解。
羟乙基纤维素通常在40目过筛率≥90%;软化温度为135~140℃;分解温度为205-210℃0。羟乙基纤维素是一种在冷水和热水中都能够溶解的非离子型羟烷基纤维素,并形成假塑性溶液,当溶解温度髙于100℃会逐渐分解,在酸性、碱性或含有盐的条件下分解会加剧;到120℃时会呈现黄色,继续加热到200℃就会碳化。
典型HEC的物理性能
性能 数值
灰分(以Na2SO4计)% 3.5
含湿/% ≤5.0
软化点/℃ 130-140
变色温度/℃ 205-210
表观密度(/gm3) 0.62
密度(/gm3) 1.39
水溶液2%密度(/gm3) 1.033
质量体积(L/kg) 0.83
折射率 1.336
PH值 7HEC的生产比较集中,美国 Hercules和Dow占据了65%以上的市场份额。目前美国HEC/CMHEC的市场已基本饱和,近年来市场增长比较缓慢,2006年的消费量为249万吨2011年消费量为272万吨,其中47%的产品用于涂料行业,约为1.28万吨。涂料、建筑、石油及医 等行业是美国 HEC/CMHEC市场发展的主要推动力,而聚合物行业的需求呈衰减趋势。
西欧HEC的消费市场进入平稳期,因此近年来西欧纤维素醚的消费量增长比较有限。2006年,西欧HEC及其衍生物的消费量为26万吨1,2012年消费量为29万吨,约占全球HEC总消费量的25%,主要的消费领域是涂料和石油。
目前,中国纤维素醚市场仍然以离子型产品CMC为主,非离子型纤维素醚中的MC和HPMC因耐盐、耐热性好,又具有适当的表面活性,很适应现代崇尚趋势,近几年发展十分迅猛,而HEC因技术含量高,并且需要持续的研发投入以适应市场,在国内的产量还较低。2010年我国非离子型纤维素醚的总产能达到16万吨,年产量约为8万吨。2010年非离子型纤维素醚总消费量为7.7万吨, MC/HPMC的消费量为6.7万吨左右:此外HEC及衍生物消费量约为10万吨:目前国内HEC的总产能约为18万吨,产量约1.2万吨。
HEC作为一种非离子型纤维素醚,与离子型纤维素醚相比,在增稠、乳化、成膜、保护胶体、保持水分、黏合、抗敏等方面具有更优良的性能,广泛用于油田开采、乳胶涂料、高分子聚合、建筑材料、日用化学品、食品、制 、造纸、纺织印染等领域。随着国内城镇化进程的加快,产品需求量必定会逐年增加,在中国有广大的农村,下游产品也会加大增长,提高产品质量来抵御市场激烈竞争,需求会越来越大,但对HEC产品质量和性价比要求也会更高。未来产品质量和品牌将成为竞争的焦点,突破技术壁垒,确保产品的稳定性将是未来市场持续发展的关键。
我国纤维素醚行业与国外相比,虽然企业规模不算小,但缺少能对行业发展、市场变化司主要以占领高端市场为主,有专业的市场调查支持,在制定销售战略方面有长足的优势。以应用技术为先导,涉足以前未应用之领域,占据市场。国内公司主要以低端市场为主,或以攻占国外公司应用领域为主,缺乏长远的策略,或因为实力不足,无从占领市场,只是跟从市场做一些小的发展。因此,国内纤维素醚企业应努力加大研发投入,要重视市场的开拓和人才的培养,尽早实现企业的转型升级和良性发展。商品化的HEC的粘度范围为10-100000mPas(室温,2%的水溶液)。温度升高,HEC的粘度降低,但没有热凝胶现象出现。
容盐性:HEC对电解质具有极好的容盐性,由于HEC是一种非离子型材料,在水溶液中不会离子化,所以不会因为体系出现高浓度的盐而沉析或沉淀残渣而导致粘度的变化。HEC对许多一价和二价的高浓度电解质溶液有增稠作用,而CMC等离子型纤维素衍生物则会对一些金属离子产生盐析。
在20℃条件下,NH4NO3、CaCl2、MgCl2、NaCl、NaNO3、ZnCl2的盐溶液浓度直至30%也没有絮凝现象。但是在更高的温度下,含有大量氯化物、硝酸盐的溶液可能会引起热凝胶,尤其是MS较高的HEC。除了上述盐外,Na2CO3、KFe(CN)6、(NH4)2SO4、CrSO4、MgSO4、ZnSO4对HEC都有沉淀作用,但Fe2(SO4)3却例外。
酶解性能:HEC在酶作用下会发生降解,使粘度降低。抗生物降解性是用一定条件下酶进攻前后HEC溶液的粘度变化衡量的。改变HEC的分子结构可以提高其抗酶降解的能力。只有当HEC取代度非常高、取代及分布均匀时才能保护HEC少受纤维素酶的攻击,这样的产品称为“生物稳”。
酶作用于HEC,主要是使得未被取代的葡萄糖环间的糖酐键断裂。断裂的数目与未被取代的葡萄糖环基数量成正比,HEC对酶的抵抗能力随着未被取代的葡萄糖环和相邻二元醇羟基的数量比的降低而明显增强。MS的増高降低了未被取代的比例并増强了抗酶性能。制备耐酶性HEC的关键是提高取代基分布的均匀性,这样就降低了相邻未被取代的葡萄糖环的比例,使酶降解作用的位阻变大。
羟乙基化过程如采用两步法,可调节淤浆中水含量来制备HEC,步在较高浓度的NaOH溶液中进行,第二步在较低浓度NaOH溶液中进行。此外,无论是用传统方法还是两步法制备HEC时,都可以通过加入LiOH和NaOH混合催化剂提高抗酶性。这些技术能够提高环氧乙烷对碱纤维素的可及度,可以使得纤维素结晶区变小,提高羟基反应活性,以较低的NaOH浓度得到取代基分布均匀的产品。
HEC溶液受氧化作用、酸水解、加热、机械力的作用也会发生降解。如在乳胶涂料中降粘是由于氧化剂(如过硫酸钾)的存在使得HEC降解。改善非酶降解而引起的HEC粘度降低的研究和技术开发也很重要。
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