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另外HEC还可以用于止血纱布。由于羧基或羧甲基纤维素类可溶性止血纱布为离子型,这类纱布溶解后的酸性还可能引起神经纤维变性,不能在外周神经周围直接大量使用。同样,其不能与碱性 物或其它受酸性影响的 物配伍使用,因此这类止血纱布的应用受到限制。而HEC对盐析、凝聚作用不敏感,性质极为稳定,与各种 物均可配伍应用,因此,HEC可溶性止血纱布是一种较为理想的止血材料。
羟乙基纤维素在日化领域的应用
由于非离子型HEC比离子型CMC在成膜、抗酶、保湿、pH稳定性等方面性能优越,因此在日用化学品领域的应用范围正在不断扩大,在洗涤剂、液体肥皂、护发香波、发乳、营养性乳液以及脂、霜、露、膏等产品中已被普遍使用。
CMC对高浓度离子比较敏感,会降低CMC黏合性能,在高品质、特殊功效牙膏中受到了限制。HEC作为黏合剂,增强了黏合剂抗高浓度离子的性能,使膏体的储存稳定性大大提高,延长了牙膏的存放时间。牙膏制造商可以在高盐牙膏中复合使用CMC和HEC,使品成本变化不大。应用于牙膏的HEC的黏度规格为6Pas(2%水溶液,25℃, Brookfield黏度计)。
HEC对电解质有极好的耐溶性,其溶液在高浓度盐类下稳定,用HEC作为皂基类沐浴露的增稠剂是佳的选择,此类HEC的黏度规格为30Pas(2%水溶液,25℃, Brookfield黏度计)。加入洗手液中的消毒剂和杀菌剂在水溶液中的溶解度相差很大,使用HEC可以形成均匀稳定的乳化体系,此类HEC的黏度规格为30Pas(2%水溶液,25℃, Brookfield黏度计)。HEC在油/水或水/油的音霜类护肤产品中可起到乳化、增黏和稳定作用,此类HEC的黏度规格为100Pas(2%水溶液,25℃, Brookfield黏度计),用量为0.1%~0.5%。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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