CMC-NH4是公司研发的一种新的纤维素衍生物。火力发电中,NOx是火力发电排放的较主要污染物,是酸雨的主要来源之一,也是光化学烟雾的前体物质。在目前各种脱硝技术中,选择性催化还原脱硝(SCR)应用较多。同时为得到性质均一,有较好机械强度和孔结构的塑性膏体,在SCR催化剂制备过程中需要添加粘合剂。羧甲基纤维素铵(CMC-NH4)作为粘合剂,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点,能够满足SCR催化剂制备过程中粘合剂的相关要求。。。羧甲基纤维素铵,就选上海先铎化工科技有限公司,欢迎客户来电!广东蜂窝陶瓷载体用羧甲基纤维素铵现货
用于纺织,印染行业。纺织工业使用CMC作为上浆剂,对轻纱(例如棉,丝绸和羊毛,化纤和混纺纱)进行上浆。用于造纸工业。CMC可用作造纸工业中的纸张平滑剂和施胶剂。CMC可以作为污垢吸附剂添加到合成洗涤剂中;日常化学品,例如牙膏工业CMC的甘油水溶液用作牙膏的胶基;制药工业用作增稠剂和乳化剂等。用于陶瓷工业中可做毛坯的胶黏剂、可塑剂、釉药的悬浮剂、固色剂等。用于建筑材料中以改善保水性和强度。用于食品工业。食品工业使用高排量CMC作为冰淇淋,罐头,速煮面的增稠剂,啤酒的泡沫稳定剂等。制药行业选择具有适当粘度的CMC作为片剂的黏合剂,崩解剂和助悬剂。羧甲基纤维素(CMC)的gaoduan替代品是聚阴离子纤维素,也是阴离子型纤维素醚,具有较高的取代度和取代均匀性,并且具有更好的耐盐性,耐酸性,耐钙性和耐高温性,其溶解度也得到增强。在可应用羧甲基纤维素(CMC)的所有行业中使用,可以提供更好的稳定性并满足更高的工艺要求。广西波纹催化剂载体用羧甲基纤维素铵商家羧甲基纤维素铵,就选上海先铎化工科技有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电咨询!
用途:主要用于好的工业陶瓷和SCR脱硝催化剂行业:羧甲基纤维素铵是公司研发的一种新的纤维素衍生物。羧甲基纤维素铵是一种特殊用途的粘合剂,主要用于品质好的SCR脱硝催化剂行业和好的工业陶瓷行业。在好的工业陶瓷行业,羧甲基纤维素铵作为粘结剂,焙烧残留灰分少,使陶瓷结构体更加紧密,更加坚固耐磨,强度更大,提高使用寿命。羧甲基纤维素铵是一种特殊用途的粘合剂,主要用于品质好的SCR脱硝催化剂,解决了CMC中碱金属对SCR催化剂结构、活性主体的影响,SCR催化剂的性能、使用寿命得到提高,有利于提高SCR催化剂的市场竞争力。与CMC相比,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点。火力发电中,NOx是火力发电排放的主要污染物,是酸雨的主要来源之一,也是光化学烟雾的前体物质。在目前各种脱硝技术中,选择性催化还原脱硝(SCR)应用多。同时为得到性质均一,有较好机械强度和孔结构的塑性膏体,在SCR催化剂制备过程中需要添加粘合剂。羧甲基纤维素铵(CMC-NH4)作为粘合剂,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点,能够满足SCR催化剂制备过程中粘合剂的相关要求。
羧甲基纤维素铵,缩写:CMC-NH4或者ACMC;化学结构式:C6H7O2(OH)2OCH2COONH4;分子式:C8H15O7N;外观:白色粉末或微黄色纤维状粉末或者颗粒;特点:羧甲基纤维素铵易溶于水、碱水溶液、氨和纤维素溶液,不溶于有机溶液、矿物油的无色无定型物。羧甲基纤维素铵是一种特殊用途的粘合剂,主要用于品质高的的SCR脱硝催化剂,解决了CMC中碱金属对SCR催化剂结构、活性主体的影响,SCR催化剂的性能、使用寿命得到提高,有利于提高SCR催化剂的市场竞争力。与CMC相比,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点。用途:主要用于SCR脱硝催化剂行业;羧甲基纤维素铵是公司研发的一种新的纤维素衍生物。火力发电中,NOx是火力发电排放的较主要污染物,是酸雨的主要来源之一,也是光化学烟雾的前体物质。在目前各种脱硝技术中,选择性催化还原脱硝(SCR)应用较多。同时为得到性质均一,有较好机械强度和孔结构的塑性膏体,在SCR催化剂制备过程中需要添加粘合剂。羧甲基纤维素铵(CMC-NH4)作为粘合剂,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点,能够满足SCR催化剂制备过程中粘合剂的相关要求。上海先铎化工科技有限公司为您提供 羧甲基纤维素铵,欢迎新老客户来电!
羧甲基纤维素铵是一种阳离子改性剂,具有良好的水溶性和黏着性,常用于以下领域:1.纸张工业:作为纸张涂料和增强剂,可以提高纸张的强度和耐水性。2.石油化工:作为钻井液的稳定剂和过滤剂,可以提高钻井液的性能和效率。3.医药工业:作为药物控释剂和胶囊涂层剂,可以延长药物的释放时间和改善口感。4.食品工业:作为食品添加剂,可以增加食品的黏稠度和稳定性。5.个人护理品工业:作为洗发水、护发素、牙膏等产品的稠化剂和黏着剂,可以提高产品的使用体验和效果。总之,羧甲基纤维素铵在各个领域都有广的应用,是一种非常重要的功能性化学品。上海先铎化工科技有限公司为您提供 羧甲基纤维素铵,有想法的可以来电咨询!天津脱硝催化剂用羧甲基纤维素铵性能
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桑枝皮制备法:桑枝皮是一种极具开发潜力的天然再生资源。本研究以桑枝皮为原料,采用100°C高温常压二次碱煮脱胶以及漂白工序,制得了桑枝皮纤维,其中α-纤维素含量为96.14%。化学脱胶后的桑皮纤维中,半纤维素、果胶和木质素等杂质的含量已经非常低了,FT-IR和XRD的结果也证明了脱胶过程中这些杂质的去除。随后对桑枝皮纤维素进行碱化、醚化,通过正交试验,得到了制备羧甲基纤维素钠(CMC)的比较好制备工艺。本实验通过调节醚化温度等工艺条件制备了取代度在0.5~1.0之间的桑枝皮羧甲基纤维素钠,并根据行业标准QB/T2318-2007《牙膏用羧甲基纤维素钠》检测了CMC的理化指标。FT-IR谱图表明纤维素分子的羟基与氯乙酸发生了化学反应,分子中的部分羟基氢被羧甲基所取代。因此,CMC的晶体结构与纤维素也有所差别,热分解温度为320°C,低于纤维素的380°C,但是仍然高于300°C,具有较好的热稳定性能。由此看来,桑枝皮纤维可以作为一种富含纤维素的原料。黏度是CMC重要的技术指标之一,其数值与产品取代度、浓度及时间、剪切速率等因素有关。而这些参数的改变也将会对其应用过程中的稳定性产生影响。广东蜂窝陶瓷载体用羧甲基纤维素铵现货
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