Hydroksipropyylimetyyliselluloosan (HPMC) vedenpidätysperiaate (HPMC)

Hydroksipropyylimetyyliselluloosa HPMC on ei-ioninen selluloosaeetteri, joka on valmistettu luonnollisesta polymeerimateriaaliselluloosasta kemiallisen prosessoinnin avulla. Ne ovat hajuton, mauton ja myrkyllinen valkoinen jauhe, joka turpoaa selkeään tai hieman samaan kolloidiseen liuokseen kylmässä vedessä. Sillä on paksuuntumisen, sitoutumisen, dispersion, emulgifikaatio, kalvon muodostumisen, suspensio, adsorptio, geeliytyminen, pintaaktiivisuus, kosteuden pidättäminen ja suojaava kolloidi. Hydroksipropyylimetyyliselluloosaa voidaan käyttää rakennusmateriaaleissa, pinnoitusteollisuudessa, synteettisessä hartsissa, keraamisessa teollisuudessa, lääketieteessä, elintarvikkeissa, tekstiilissä, maataloudessa, päivittäisessä kemianteollisuudessa ja muissa toimialoissa.

Vedenpidätystoiminto ja periaate: Selluloosaeetteri HPMC: llä on pääasiassa vedenpidätys ja paksuuntuminen sementtilaastissa ja kipsipohjaisessa lietteessa, mikä voi tehokkaasti parantaa lietteen sitoutumisvoimaa ja SAG-resistenssiä. Tekijät, kuten ilman lämpötila, lämpötila ja tuulen paineen nopeus, vaikuttavat veden haihtumisnopeuteen sementtilaastissa ja kipsipohjaisissa tuotteissa. Siksi eri vuodenaikoina on joitain eroja saman määrän HPMC -tuotteiden vedenpidätysvaikutuksessa. Erityisessä rakenteessa lietteen vedenpidätysvaikutusta voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä lisätyn HPMC: n määrää.

Metyyliselluloosaeetterin vedenpidätys korkeat lämpötilan olosuhteissa on tärkeä indikaattori metyyliselluloosaeetterin laadun erottamiseksi. Erinomaiset HPMC -sarjan tuotteet voivat tehokkaasti ratkaista vedenpidätysongelman korkeissa lämpötiloissa. Korkean lämpötilan vuodenaikoina, etenkin kuumilla ja kuivilla alueilla ja aurinkoisella puolella olevalla ohuella kerroksella, korkealaatuista HPMC: tä tarvitaan lietteen vedenpidätyksen parantamiseksi.

Korkealaatuisella HPMC: llä on erittäin hyvä yhtenäisyys. Sen metoksi- ja hydroksipropoksiryhmät jakautuvat tasaisesti selluloosa -molekyyliketjua pitkin, mikä voi parantaa happiatomien kykyä hydroksyyli- ja eetterisidoksissa assosioitumaan veteen vety sidosten muodostamiseksi. , Niin että vapaasta vedestä tulee sidottu vettä, säätelee siten tehokkaasti korkean lämpötilan säätä aiheuttamaa veden haihtumista ja saavuttaa korkean veden pidättämisen.

Korkealaatuinen selluloosa HPMC voi olla tasaisesti ja tehokkaasti dispergoituna sementtilaastissa ja kipsipohjaisissa tuotteissa ja kääriä kaikki kiinteät hiukkaset ja muodostavat kerros kostutuskalvoa. Pohjan vesi vapautuu vähitellen pitkän ajanjakson ajan. Kondensoitu materiaali läpäisee nesteytysreaktion, jotta voidaan varmistaa materiaalin sidoslujuus ja puristuslujuus. Siksi korkean lämpötilan kesäsrakenteessa vedenpidätyksen vaikutuksen saavuttamiseksi korkealaatuisia HPMC-tuotteita on lisättävä riittävästi määriä kaavan mukaan, muuten riittämätön nesteytys, vähentynyt lujuus, halkeilu, ontto ja putoaminen tapahtuu liiallisen kuivumisen vuoksi. Ongelmia, mutta lisää myös rakennusalan työntekijöiden vaikeuksia. Lämpötilan laskiessa HPMC: n määrää voidaan vähentää vähitellen ja sama vedenpidätysvaikutus voidaan saavuttaa.

Seuraavat tekijät vaikuttavat HPMC: n veden pidättämiseen:
Selluloosaeetterin HPMC: n homogeenisuus 1.
Homogeenisesti reagoituneessa HPMC: ssä metoksi- ja hydroksipropoksiryhmät jakautuvat tasaisesti ja vedenpidätysaste on korkea.

2. selluloosaeetterin HPMC: n lämpögeelin lämpötila
Lämpögeelin lämpötila on korkea, vedenpidätysaste on korkea; Päinvastoin, vedenpidätysaste on alhainen.

3. selluloosaeetterin HPMC: n viskositeetti
Kun HPMC: n viskositeetti kasvaa, myös vedenpidätysaste kasvaa; Kun viskositeetti saavuttaa tietyn tason, vedenpidätysasteen nousu on yleensä tasainen.

4. Selluloosaeetterin HPMC: n lisääminen
Mitä suurempi selluloosaeetterin HPMC -määrä on lisätty, sitä suurempi vedenpidätysaste ja sitä parempi vedenpidätysvaikutus. Alueella 0,25-0,6% lisäys vedenpidätysaste kasvaa nopeammin lisäysmäärän kasvaessa; Kun lisäysmäärä kasvaa edelleen, vedenpidätysasteen kasvava suuntaus hidastuu.


Viestin aika: joulukuu-16-2021