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可再分散乳胶粉/纤维素醚供应厂家

  • 公司: 瑞禾新材料科技有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:谢经理
  • 更新时间:2024-11-17 17:43:11 浏览次数:1
  • 所在地:延安
  • 标题:可再分散乳胶粉/纤维素醚供应厂家
  • 来源: rhxcl
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以下是:可再分散乳胶粉/纤维素醚供应厂家的产品参数
粘度100000
外观白色粉末
碳化温度280-300℃
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以下是:可再分散乳胶粉/纤维素醚供应厂家的图文介绍

国际羟乙基纤维素行业发展历程:
羟乙基纤维素(HEC)自1905年问世以来,世界年总产量已达100万t以上,主要集中于美国、西欧、日本和独联体等,其中美国赫格里斯( Hercules)和联碳公司(Ucc)产量大,主要用于石油开采。日本只有富士化学公司一家生产,主要用于涂料配制。目前羟乙基纤维素的主要应用领域中,涂料占40%,油田开采占25%~30%,建材占20%,聚合反应占15%。据美国联碳化学公司和赫格里斯公司预测,HEC在建筑方面和石油开采的应用正速发展时期,预计未来5年仅世界建筑市场对HEC的需求可达5万t/a,陆地及海洋石油的开采所需HEC在将达3万t/a,并保持每年3%~5%速度增长。原因在于1HD能解决现代钻井中一些复杂问题,诸如各种矿物心a、Ca、氯化物)的侵害,在井温较高的情况下保持稳定性,这是羧甲基纤维素(OMC)所不及的。
国际羟乙基纤维素行业发展面临的问题:
由于环境问题已成为影响全球经济发展的重要因素之一。而羟乙基纤维素随洗涤废水排入江河湖海,因此羟乙基纤维素对环境的影响已成为当今羟乙基纤维素工业研究的重点。目前不少纷纷提出羟乙基纤维素和洗涤剂的环保法规,确保产品对环境无害,对人体和动物。根据这一原则,未来世界羟乙基纤维素工业的发展趋势是:环保和将为新型羟乙基纤维素发展的主要方向;醇系羟乙基纤维素在家用洗涤剂中的用量将持续增长;功能性和有效性将成为羟乙基纤维素的开发方向。重大开发研究课题集中在高技术领域,主要是石油采掘和加工技术中工业用羟乙基纤维素的应用。

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。

陕西延安瑞禾新材料科技有限公司发展的动力,而信誉的基础就是要脚踏实地的去实现。为不断满足且超越客户想法的需求 羟丙基甲基纤维素,公司和员工要不断对自己挑战,永不自满。公司把至善至美、精益求精作为自己的追求目标,这也是公司告别过去、迈向未来的标准,将使公司永远奋进。

由于综合性能优越、应用面广,目前HEC在世界上的产量已接近12万吨,而国内企业由于研发投入不足,市场基本被国外大企业垄断,目前国内产量还不到12万吨厍,只有世界产量的十分之一左右,这与中国这个世界大市场的地位不相称。因此国内企业(特别是大企业)有必要加大研发投入,尤其是应用的研发投入,拓宽国内市场。
羟乙基纤维素的结构与性能
HEC摩尔取代度MS为005~0.5时属于碱溶性产品:MS为1.3以上的HEC就可溶于水。目前市场上常见的工业化HEC产品的MS范围为17~3.0,大多数水溶性HEC产品的DS范围在0.8~1.2之间。对经过深度羟乙基化的产品进行分析的结果显示,虽然MS大于30,但DS值并没有明显増大,说明新増加的醚基主要是接在羟乙基或低聚物醚的侧链上。如果把侧链低聚物醚的链长度定义为MSDS,则商品化的HEC侧链长度值在15~25范围。提高摩尔取代度可以増强产品的水溶性,但侧链增长又会增加应用难度。普通的低MS的HEC在丙酮、乙醇和低级醚等有机溶剂中得不到透明的溶液,而高MS的HEC在甲醇以及某些由水和水溶性有机溶剂所组成的混合溶剂中可部分溶解。
HEC在冷水和热水中均可溶解,且无凝胶特性,取代、溶解和黏度范围很宽,140℃以下热稳定性好,在酸性条件下也不产生沉淀。HEC水溶液是具有高度假塑性的流体,其表观黏度随着剪切速率的增加而降低,低分子量溶液假塑性接近牛顿流体,其溶液黏度在pH值2~12范围内变化较小,但超过此范围黏度降低。HEC对电解质具有极好的容盐性,不会因为体系出现高浓度的盐而沉析或沉淀残渣而导致黏度的变化。HEC保水能力比甲基纤维素(MC)高出一倍,具有较好的流动调节性,且溶液温度升高时,黏度会下降,温度降时黏度又会增大。

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