Τυπικές δομές δύοαιθέρες κυτταρίνηςδίνονται στα Σχήματα 1.1 και 1.2. Κάθε β-D-αφυδατωμένο σταφύλι ενός μορίου κυτταρίνης
Η μονάδα σακχάρου (η επαναλαμβανόμενη μονάδα της κυτταρίνης) υποκαθίσταται με μία αιθερική ομάδα στις θέσεις C(2), C(3) και C(6), δηλαδή έως τρεις
μια αιθερική ομάδα. Λόγω της παρουσίας υδροξυλομάδων, τα μακρομόρια κυτταρίνης έχουν ενδομοριακούς και διαμοριακούς δεσμούς υδρογόνου, οι οποίοι είναι δύσκολο να διαλυθούν στο νερό.
Και είναι δύσκολο να διαλυθεί σε σχεδόν όλους τους οργανικούς διαλύτες. Ωστόσο, μετά την αιθεροποίηση της κυτταρίνης, εισάγονται αιθερικές ομάδες στην μοριακή αλυσίδα,
Με αυτόν τον τρόπο, οι δεσμοί υδρογόνου εντός και μεταξύ των μορίων της κυτταρίνης καταστρέφονται και βελτιώνεται επίσης η υδροφιλικότητά της, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαλυτότητά της.
βελτιωμένο σημαντικά. Μεταξύ αυτών, το Σχήμα 1.1 δείχνει τη γενική δομή δύο μονάδων ανυδρογλυκόζης της μοριακής αλυσίδας αιθέρα κυτταρίνης, R1-R6=H
ή οργανικοί υποκαταστάτες. Το 1.2 είναι ένα θραύσμα της μοριακής αλυσίδας καρβοξυμεθυλυδροξυαιθυλοκυτταρίνης, ο βαθμός υποκατάστασης του καρβοξυμεθυλίου είναι 0,5,4
Ο βαθμός υποκατάστασης του υδροξυαιθυλίου είναι 2,0 και ο μοριακός βαθμός υποκατάστασης είναι 3,0.
Για κάθε υποκαταστάτη κυτταρίνης, η συνολική ποσότητα αιθεροποίησής της μπορεί να εκφραστεί ως ο βαθμός υποκατάστασης (DS). από ίνες
Από τη δομή του κύριου μορίου φαίνεται ότι ο βαθμός υποκατάστασης κυμαίνεται από 0-3. Δηλαδή, κάθε δακτύλιος ανυδρογλυκόζης της κυτταρίνης
, ο μέσος αριθμός υδροξυλομάδων που έχουν υποκατασταθεί από αιθεροποιητικές ομάδες του αιθεροποιητικού παράγοντα. Λόγω της υδροξυαλκυλομάδας της κυτταρίνης, η υποκατάστατη
Η αιθεροποίηση θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή με τη νέα ελεύθερη υδροξυλομάδα. Επομένως, ο βαθμός υποκατάστασης αυτού του τύπου αιθέρα κυτταρίνης μπορεί να εκφραστεί σε γραμμομόρια.
βαθμός υποκατάστασης (MS). Ο λεγόμενος μοριακός βαθμός υποκατάστασης υποδεικνύει την ποσότητα του αιθεροποιητικού παράγοντα που προστίθεται σε κάθε μονάδα ανυδρογλυκόζης κυτταρίνης.
Η μέση μάζα των αντιδρώντων.
1 Γενική δομή μιας μονάδας γλυκόζης
2 Θραύσματα μοριακών αλυσίδων αιθέρα κυτταρίνης
1.2.2 Ταξινόμηση αιθέρων κυτταρίνης
Είτε οι αιθέρες κυτταρίνης είναι απλοί αιθέρες είτε μικτοί αιθέρες, οι ιδιότητές τους είναι κάπως διαφορετικές. Μακρομόρια κυτταρίνης
Εάν η υδροξυλομάδα του μοναδιαίου δακτυλίου είναι υποκατεστημένη από μια υδρόφιλη ομάδα, το προϊόν μπορεί να έχει χαμηλότερο βαθμό υποκατάστασης υπό την προϋπόθεση χαμηλότερου βαθμού υποκατάστασης.
Έχει μια ορισμένη διαλυτότητα στο νερό· εάν υποκατασταθεί από μια υδρόφοβη ομάδα, το προϊόν έχει έναν ορισμένο βαθμό υποκατάστασης μόνο όταν ο βαθμός υποκατάστασης είναι μέτριος.
Τα υδατοδιαλυτά, λιγότερο υποκατεστημένα προϊόντα αιθεροποίησης κυτταρίνης μπορούν να διογκωθούν μόνο στο νερό ή να διαλυθούν σε λιγότερο συμπυκνωμένα αλκαλικά διαλύματα.
μέσο.
Σύμφωνα με τους τύπους υποκαταστατών, οι αιθέρες κυτταρίνης μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: αλκυλομάδες, όπως μεθυλοκυτταρίνη, αιθυλοκυτταρίνη.
Υδροξυαλκύλια, όπως υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη· άλλα, όπως καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κ.λπ. Εάν ο ιονισμός
Ταξινόμηση, οι αιθέρες κυτταρίνης μπορούν να χωριστούν σε: ιοντικούς, όπως καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη· μη ιοντικούς, όπως υδροξυαιθυλοκυτταρίνη· μικτούς
τύπου, όπως η υδροξυαιθυλοκαρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. Σύμφωνα με την ταξινόμηση της διαλυτότητας, η κυτταρίνη μπορεί να χωριστεί σε: υδατοδιαλυτή, όπως η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη,
Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη· αδιάλυτη στο νερό, όπως μεθυλοκυτταρίνη, κ.λπ.
1.2.3 Ιδιότητες και εφαρμογές των αιθέρων κυτταρίνης
Ο αιθέρας κυτταρίνης είναι ένα είδος προϊόντος μετά την τροποποίηση της αιθεροποίησης της κυτταρίνης και ο αιθέρας κυτταρίνης έχει πολλές πολύ σημαντικές ιδιότητες, όπως
Έχει καλές ιδιότητες σχηματισμού φιλμ. Ως πάστα εκτύπωσης, έχει καλή διαλυτότητα στο νερό, ιδιότητες πύκνωσης, κατακράτηση νερού και σταθερότητα.
5
Ο απλός αιθέρας είναι άοσμος, μη τοξικός και έχει καλή βιοσυμβατότητα. Μεταξύ αυτών, η καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC) έχει «βιομηχανικό μονονάτριο γλουταμινικό».
παρατσούκλι.
1.2.3.1 Σχηματισμός φιλμ
Ο βαθμός αιθεροποίησης του αιθέρα κυτταρίνης έχει μεγάλη επίδραση στις ιδιότητες σχηματισμού φιλμ, όπως η ικανότητα σχηματισμού φιλμ και η αντοχή σύνδεσης. Αιθέρας κυτταρίνης
Λόγω της καλής μηχανικής αντοχής και της καλής συμβατότητάς του με διάφορες ρητίνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλαστικές μεμβράνες, κόλλες και άλλα υλικά.
προετοιμασία υλικού.
1.2.3.2 Διαλυτότητα
Λόγω της ύπαρξης πολλών υδροξυλομάδων στον δακτύλιο της μονάδας γλυκόζης που περιέχει οξυγόνο, οι αιθέρες κυτταρίνης έχουν καλύτερη διαλυτότητα στο νερό.
Ανάλογα με τον υποκαταστάτη αιθέρα κυτταρίνης και τον βαθμό υποκατάστασης, υπάρχουν επίσης διαφορετικές επιλεκτικότητες για τους οργανικούς διαλύτες.
1.2.3.3 Πάχυνση
Ο αιθέρας κυτταρίνης διαλύεται σε υδατικό διάλυμα με τη μορφή κολλοειδούς, όπου ο βαθμός πολυμερισμού του αιθέρα κυτταρίνης καθορίζει την κυτταρίνη
Ιξώδες αιθερικού διαλύματος. Σε αντίθεση με τα Νευτώνεια ρευστά, το ιξώδες των αιθερικών διαλυμάτων κυτταρίνης αλλάζει με τη δύναμη διάτμησης, και
Λόγω αυτής της δομής των μακρομορίων, το ιξώδες του διαλύματος θα αυξηθεί γρήγορα με την αύξηση της περιεκτικότητας σε στερεά του αιθέρα κυτταρίνης, ωστόσο το ιξώδες του διαλύματος
Το ιξώδες μειώνεται επίσης γρήγορα με την αύξηση της θερμοκρασίας [33].
1.2.3.4 Αποικοδόμηση
Το διάλυμα αιθέρα κυτταρίνης διαλυμένο σε νερό για ένα χρονικό διάστημα θα αναπτύξει βακτήρια, παράγοντας έτσι ένζυμα βακτήρια και καταστρέφοντας τη φάση αιθέρα κυτταρίνης.
Η γειτονική μη υποκατεστημένη μονάδα γλυκόζης συνδέεται με δεσμούς, μειώνοντας έτσι τη σχετική μοριακή μάζα του μακρομορίου. Επομένως, οι αιθέρες κυτταρίνης
Η συντήρηση των υδατικών διαλυμάτων απαιτεί την προσθήκη μιας ορισμένης ποσότητας συντηρητικών.
Επιπλέον, οι αιθέρες κυτταρίνης έχουν πολλές άλλες μοναδικές ιδιότητες όπως επιφανειακή δραστικότητα, ιοντική δραστικότητα, σταθερότητα αφρού και προσθετική δράση.
δράση γέλης. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, οι αιθέρες κυτταρίνης χρησιμοποιούνται σε υφάσματα, χαρτοποιία, συνθετικά απορρυπαντικά, καλλυντικά, τρόφιμα, φάρμακα,
Χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς.
1.3 Εισαγωγή στις φυτικές πρώτες ύλες
Από την επισκόπηση του 1.2 αιθέρα κυτταρίνης, μπορεί να φανεί ότι η πρώτη ύλη για την παρασκευή αιθέρα κυτταρίνης είναι κυρίως η κυτταρίνη του βαμβακιού, και ένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος
Πρόκειται για τη χρήση κυτταρίνης που εξάγεται από φυτικές πρώτες ύλες για την αντικατάσταση της κυτταρίνης του βαμβακιού για την παρασκευή αιθέρα κυτταρίνης. Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγή στο φυτό
υλικό.
Καθώς οι κοινοί πόροι όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο μειώνονται, η ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων που βασίζονται σε αυτούς, όπως οι συνθετικές ίνες και οι μεμβράνες ινών, θα περιορίζεται επίσης ολοένα και περισσότερο. Με τη συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας και των χωρών σε όλο τον κόσμο (ειδικά
Είναι μια ανεπτυγμένη χώρα (που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης). Η φυσική κυτταρίνη έχει βιοδιασπασιμότητα και περιβαλλοντική συνοχή.
Σταδιακά θα γίνει η κύρια πηγή ινών.
Ώρα δημοσίευσης: 26 Σεπτεμβρίου 2022