Viden popularisering af hydroxypropylmethylcellulose HPMC

Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) er en ikke-ionisk celluloseether fremstillet af naturlig polymermateriale cellulose gennem en række kemiske processer. De er en lugtfri, smagløst og ikke -toksisk hvidt pulver, der svulmer ud i en klar eller let overskyet kolloidal opløsning i koldt vand. Det har fortykning, binding, spredning, emulgering, filmdannende, suspension, adsorberende, gelering, overfladeaktiv, fugtbeslutning og beskyttende kolloidegenskaber. Hydroxypropylmethylcellulose og methylcellulose kan bruges til byggematerialer, malingsindustri, syntetisk harpiks, keramisk industri, medicin, mad, tekstil, landbrug, daglig kemisk og andre industrier.

 

Hydroxypropylmethylcellulose HPMC kemisk ligning

 

[C6H7O2 (OH) 3-Mn (OCH3) M (OCH2CH (OH) CH3) N] X.

 

Vandopbevaringseffekt og princip for hydroxypropylmethylcellulose HPMC

 

Celluloseether HPMC spiller hovedsageligt rollen som vandopbevaring og fortykning i cementmørtel og gipsbaseret gylle og kan effektivt forbedre den sammenhængende kraft og SAG-modstand af opslæmningen.

 

Faktorer såsom lufttemperatur, temperatur og vindtrykshastighed vil påvirke flygtige vandhastigheden i cementmørtel og gipsbaserede produkter. Derfor er der i forskellige sæsoner nogle forskelle i vandopbevaringseffekten af ​​produkter med den samme mængde HPMC tilføjet. I den specifikke konstruktion kan vandopbevaringseffekten af ​​opslæmningen justeres ved at øge eller reducere mængden af ​​tilsat HPMC. Vandretentionen af ​​methylcelluloseether under høje temperaturforhold er en vigtig indikator for at skelne kvaliteten af ​​methylcelluloseether. Fremragende HPMC -serieprodukter kan effektivt løse problemet med vandopbevaring under høj temperatur. I sæsoner med høj temperatur, især i varme og tørre områder og tyndlags konstruktion på den solrige side, kræves HPMC i høj kvalitet for at forbedre vandopbevaring af opslæmningen. HPMC i høj kvalitet har meget god ensartethed. Dens methoxy- og hydroxypropoxygrupper er jævnt fordelt langs cellulosemolekylkæden, som kan forbedre evnen af ​​iltatomerne på hydroxyl- og etherbindingerne for at forbinde med vand til dannelse af hydrogenbindinger. , så frie vand bliver bundet vand for effektivt at kontrollere fordampning af vand forårsaget af vejr med høj temperatur og opnå høj vandopbevaring.

 

Cellulose HPMC i høj kvalitet kan være ensartet og effektivt spredt i cementmørtel og gipsbaserede produkter, og indpakke alle faste partikler og danne en befugtningsfilm, fugtigheden i basen frigøres gradvist i lang tid, og den uorganiske lim den Hydratiseringsreaktion af det koagulerede materiale vil sikre materialets bindingsstyrke og trykstyrke. Derfor er det i høj temperatur sommerbygning for at opnå vandopbevaringseffekt og kaste forårsaget af overdreven tørring. Problemer, men øger også arbejdstagernes konstruktionsvanskelighed. Når temperaturen falder, kan mængden af ​​vand HPMC tilsat gradvist reduceres, og den samme vandopbevaringseffekt kan opnås.

 

Vandretentionen af ​​hydroxypropylmethylcellulose HPMC -produktet selv påvirkes ofte af følgende faktorer:

 

1. ensartethed af celluloseether HPMC

 

Evertly Reacted HPMC, methoxyl og hydroxypropoxyl er jævnt fordelt, og vandopbevaringshastigheden er høj.

 

2. celluloseether HPMC termisk geltemperatur

 

Jo højere den termiske geltemperatur, jo højere er vandopbevaringshastigheden; Ellers, jo lavere vandopbevaringsgraden.

 

3. celluloseether HPMC viskositet

 

Når viskositeten af ​​HPMC øges, øges vandopbevaringshastigheden også; Når viskositeten når et bestemt niveau, har stigningen i vandopbevaringshastighed en tendens til at være blid.

 

4. Tilføjelsesmængde af celluloseether HPMC

 

Jo større mængden af ​​celluloseether HPMC tilsættes, jo højere er vandopbevaringshastigheden og jo bedre vandopbevaringseffekten. I området 0,25-0,6% tilsætning øges vandopbevaringshastigheden hurtigt med stigningen i tilføjelsesbeløbet; Når tilføjelsesbeløbet yderligere stiger, bremser stigningen i vandopbevaringshastigheden ned.


Posttid: Mar-28-2023