Hidroksipropil Metil Sellüloza (HPMC) və Su Saxlama Prinsipi!

Hidroksipropil metilsellüloza (HPMC) bir sıra kimyəvi proseslər vasitəsilə təbii polimer material sellülozadan hazırlanmış qeyri-ion sellüloza efiridir. Onlar soyuq suda şəffaf və ya bir qədər bulanıq kolloid məhlula çevrilən qoxusuz, dadsız və toksik olmayan ağ tozdur. Qatılaşdırıcı, bağlayıcı, dağıdıcı, emulsiyaedici, təbəqə əmələ gətirən, asqılayıcı, adsorbsiyaedici, jelləşdirici, səthi aktiv, nəm saxlayan və qoruyucu kolloid xüsusiyyətlərinə malikdir. Hidroksipropil metilsellüloza və metilsellüloza tikinti materialları, boya sənayesi, sintetik qatran, keramika sənayesi, tibb, qida, tekstil, kənd təsərrüfatı, gündəlik kimya və digər sənaye sahələrində istifadə edilə bilər.

Su saxlama effekti və hidroksipropil metilsellüloza HPMC prinsipi

Sellüloza efiri HPMC əsasən sement harçında və gips əsaslı məhlulda suyun tutulması və qatılaşması rolunu oynayır və məhlulun birləşdirici qüvvəsini və sarkma müqavimətini effektiv şəkildə artıra bilər.

Hava temperaturu, temperatur və küləyin təzyiq sürəti kimi amillər sement harçında və gips əsaslı məhsullarda suyun buxarlanma sürətinə təsir edəcək. Buna görə də, müxtəlif fəsillərdə eyni miqdarda HPMC əlavə edilən məhsulların su tutma təsirində bəzi fərqlər mövcuddur. Xüsusi konstruksiyada, məhlulun su tutma təsiri əlavə edilmiş HPMC miqdarını artırmaq və ya azaltmaqla tənzimlənə bilər. Yüksək temperatur şəraitində metil sellüloza efirinin su tutması metil sellüloza efirinin keyfiyyətini fərqləndirmək üçün vacib bir göstəricidir. Əla HPMC seriyalı məhsullar yüksək temperatur altında suyun tutulması problemini effektiv şəkildə həll edə bilər. Yüksək temperatur fəsillərində, xüsusən isti və quru ərazilərdə və günəşli tərəfdə nazik təbəqəli konstruksiyada məhlulun su tutma qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yüksək keyfiyyətli HPMC tələb olunur. Yüksək keyfiyyətli HPMC çox yaxşı vahidliyə malikdir. Onun metoksi və hidroksipropoksi qrupları sellüloza molekulyar zənciri boyunca bərabər paylanmışdır ki, bu da hidroksil və efir rabitələrindəki oksigen atomlarının su ilə birləşərək hidrogen rabitələri yaratmaq qabiliyyətini artıra bilər. , beləliklə, sərbəst su bağlı suya çevrilir ki, yüksək temperaturlu hava şəraitinin yaratdığı suyun buxarlanmasını effektiv şəkildə idarə etsin və yüksək su saxlama qabiliyyətinə nail olsun.

Yüksək keyfiyyətli sellüloza HPMC sement harçında və gips əsaslı məhsullarda bərabər və effektiv şəkildə dağıla bilər və bütün bərk hissəcikləri bükərək isladıcı bir təbəqə əmələ gətirir, bazadakı nəmlik uzun müddət tədricən sərbəst buraxılır və qeyri-üzvi yapışqan laxtalanmış materialın nəmləndirmə reaksiyası materialın bağ möhkəmliyini və sıxılma möhkəmliyini təmin edəcəkdir. Buna görə də, yüksək temperaturlu yay tikintisində su tutma effektinə nail olmaq üçün düstura uyğun olaraq kifayət qədər miqdarda yüksək keyfiyyətli HPMC məhsulları əlavə etmək lazımdır, əks halda həddindən artıq qurutma nəticəsində qeyri-kafi nəmləndirmə, azalmış möhkəmlik, çatlama, boşluq və tökülmə olacaq. problemlər, eyni zamanda işçilərin tikinti çətinliyini artıracaq. Temperatur düşdükcə əlavə edilən HPMC suyunun miqdarı tədricən azaldıla bilər və eyni su tutma effektinə nail olmaq olar.

Hidroksipropil metilsellüloza HPMC məhsulunun suyun saxlanmasına çox vaxt aşağıdakı amillər təsir göstərir:

Bərabər reaksiyaya girən HPMC, metoksil və hidroksipropoksil bərabər paylanır və suyun saxlanma sürəti yüksəkdir;

Sellüloza efiri HPMC termal gel temperaturu yüksəkdir, su tutma dərəcəsi yüksəkdir; əks halda su tutma dərəcəsi aşağıdır;

Sellüloza efiri HPMC-nin özlülüyü artdıqda, suyun saxlanma sürəti də artır; özlülük müəyyən bir səviyyəyə çatdıqda, suyun saxlanma sürətində artım mülayim olur;

Əlavə edilən sellüloza efiri HPMC miqdarı nə qədər çox olarsa, su saxlama sürəti bir o qədər yüksək olar və su saxlama effekti bir o qədər yaxşı olar. 0,25-0,6% əlavə diapazonunda su saxlama sürəti əlavə miqdarının artması ilə sürətlə artır; əlavə miqdarı daha da artdıqda, su saxlama sürətinin artım tendensiyası yavaşlayır.


Yazı vaxtı: 01 iyun 2023