纤维素企业商机

纤维素

生产方法二:用纤维植物原料与无机酸捣成浆状,制成α-纤维素,再经处理使纤维素作部分解聚,然后再除去非结晶部分并提纯而得。

生产方法三:将选好的工业木浆板疏解,然后送入已加1%~10%的盐酸(用量为5%~10%)的反应釜进行升温水解,温度为90~100℃,水解时间0.5~2h,反应结束后经冷却送人中和槽,用液碱调至中性,过滤后滤饼在80~100℃下干燥,***经粉碎得产品。

生产方法四:由木浆或棉花浆制成的纤维素。经漂白处理和机械分散后精制而成。 甲基纤维素具有优良的润湿性、分散性、粘接性、增稠性、乳化性、保水性和成膜性,以及对油脂的不透性。HPMC羟丙甲纤维素原料

    羟丙基甲基纤维素的合成:将精制的棉纤维素在35-40℃下用碱液处理半小时,压榨,纤维素在35℃下粉碎并适当陈化,使得所得碱纤维的平均聚合度在所需要的范围内范围。将碱纤维放入醚化罐中,依次加入环氧丙烷和氯甲烷,在50-80℃醚化5小时,比较大压力约。然后在90℃的热水中加入适量的盐酸和草酸洗涤物使体积膨胀。用离心机脱水。当物料水分含量低于60%时,将其冲洗至中性,然后用130°C的热气流将其干燥至5%以下。然后捣破20目筛获得成品。二,羟丙基甲基纤维素产品特点:1.羟丙基甲基纤维素易溶于冷水,热水会溶解。然而,其在热水中的凝胶化温度显着高于甲基纤维素的凝胶化温度。在冷水中溶解也比甲基纤维素有很大的改善。2.羟丙基甲基纤维素的粘度与分子量的大小有关,分子量大时粘度高。温度也会影响其粘度,温度升高,粘度下降。但其高粘度比甲基纤维素低。其解决方案在室温下稳定。羟丙基甲基纤维素的保水能力取决于其添加量,粘度等,其保水率高于甲基纤维素。4,羟丙基甲基纤维素对酸碱有稳定性,其水溶液在pH=2?12范围内稳定。苛性钠和石灰水对其性能影响不大,但碱可以加速其溶解并且粘度略有增加。羟丙基甲基纤维素对普通盐具有稳定性,但是当盐溶液的浓度高时。 上海微晶纤维素甲基纤维素CAS号: 9004-67-5。

微晶纤维素是一种纯化的、部分解聚的纤维素,白色、无臭、无味,由多孔微粒组成的结晶粉末。微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业,不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围。

性状:为白色或灰白色细小结晶性粉末,无臭,无味。

密度(g/mL,20℃):1.27-1.60

相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

熔点(ºC):260-270

沸点(ºC,常压):未确定

沸点(ºC,5.2kPa):未确定 

折射率:1.604

闪点(ºC):164

比旋光度(º):未确定

自燃点或引燃温度(ºC):未确定

蒸气压(kPa,20ºC):未确定

饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

燃烧热(KJ/mol):未确定

纤维素氧化

纤维素与氧化剂发生化学反应,生成一系列与原来纤维素结构不同的物质,这样的反应过程,称为纤维素氧化。(引自郭莉珠档案保护技术)纤维素大分子的基环是D-葡萄糖以β-1,4糖苷键组成的大分子多糖,其化学组成含碳44.44%、氢6.17%、氧49.39%。由于来源的不同,纤维素分子中葡萄糖残基的数目,即聚合度(DP)在很宽的范围。是维管束植物、地衣植物以及一部分藻类细胞壁的主要成分。醋酸菌(Acetobaeter)的荚膜,以及尾索类动物的被囊中也发现有纤维素的存在,棉花是高纯度(98%)的纤维素。所谓α-纤维素(α-cellulose)这一名称系指从原来细胞壁的完全纤维素标准样品用17.5%NaOH不能提取的部分。β-纤维素(β-cellulose)、γ-纤维素(γ-cellulose)是相应于半纤维素的纤维素。虽然,α-纤维素通常大部分是结晶性纤维素,β-纤维素,γ-纤维素在化学上除含有纤维素以外,还含有各种多糖类。细胞壁的纤维素形成微纤维。 羧甲基纤维素水溶液不会产生凝胶,随温度升高而粘度下降,温度超过50℃时,粘度不可逆。

结果表明,利用桑枝皮制得的CMC水溶液呈假塑性流体特性,其黏度随产品取代度、浓度的增加而增加,且黏度较高,长时间内可保持黏度稳定。pH=8时,黏度达到**大值,盐黏比随NaCl含量的增加而降低,浓度大于6%时有所回升。由于高取代CMC分子链上取代基分布更均匀,在盐溶液中黏度下降程度小,其抗盐性较好。高取代度CMC(DS=0.97)的酸黏比随着NaCl含量的增加先增大后减小,AVR值在NaCl的浓度为4%左右时达到**大值。各项检测结果显示,用桑枝皮制备的CMC能够达到日用化工中的洗涤剂、牙膏以及纺织品生产应用的标准,可以作为替代棉短绒制备CMC的原料。 在造纸工业中,CMC可加入纸浆内有效提高纸页的物理强度。在一般植物纤维中,微晶纤维素约占73%,另30%为无定形纤维素。上海微晶纤维素

纤维素是植物细胞壁的主要成分。HPMC羟丙甲纤维素原料

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