Hidroksipropila metilcelulozo (HPMC) estas miksita etero de ne-jona celulozo kaj jona metilkarboksimetilcelulozo, kiu ne reagas kun pezaj metaloj. Pro la enhavo de hidroksipropila metilcelulozo kaj la malsama proporcio de hidroksipropila enhavo kaj viskozeco, diversaj variaĵoj diferencas laŭ sia rendimento. Ekzemple, kun alta metoksila enhavo kaj malalta hidroksipropila enhavo, ĝia rendimento estas proksima al tiu de metilcelulozo, dum kun malalta metoksila enhavo kaj alta hidroksipropila enhavo, ĝia rendimento estas proksima al tiu de la produktita hidroksipropila metilcelulozo. Sed en ĉiu variaĵo, kvankam ĝi enhavas nur malgrandan kvanton da hidroksipropilo aŭ malgrandan kvanton da metoksilo, ekzistas granda diferenco laŭ la solvebleco en organikaj solviloj aŭ la flokula temperaturo en akva solvaĵo.
1, hidroksipropilmetilceluloza solvebleco
Hidroksipropila metilcelulozo en akvosolvebleco de hidroksipropila metilcelulozo estas fakte speco de modifita metilcelulozo per propilena oksido (metiloksipropila ringo), do ĝi ankoraŭ havas similajn karakterizaĵojn kiel metilcelulozo, kiuj estas solveblaj en malvarma akvo kaj nesolveblaj en varma akvo. Tamen, la ĝeliga temperaturo de modifita hidroksipropila estas multe pli alta ol tiu de metilcelulozo en varma akvo. Ekzemple, la viskozeco de akva solvaĵo de hidroksipropila metilcelulozo kun 2%-a metoksila enhavo DS=0.73 kaj hidroksipropila enhavo MS=0.46 estas 500 mpa je 20℃. La ĝeliga temperaturo de la S-produkto estas proksima al 100℃, dum tiu de metilcelulozo je la sama temperaturo estas nur ĉirkaŭ 55℃. Koncerne ĝian solveblecon en akvo, ĝi ankaŭ multe pliboniĝis. Ekzemple, post la dispremado de hidroksipropila metilcelulozo (grenformo 0.2~0.5mm je 20℃), 4%-a akva viskozeco de 2pA? S-produktoj povas esti facile solvitaj en akvo sen malvarmigo je ĉambra temperaturo.
(2) La solvebleco de hidroksipropilmetilcelulozo en organikaj solviloj estas pli bona ol tiu de metilcelulozo. Metilcelulozo bezonas metoksian anstataŭigan gradon de 2.1 aŭ pli da produktoj, kaj enhavas hidroksipropilan MS=1.5~1.8 kaj metoksian DS=0.2~1.0. Alta viskozeco de hidroksipropilmetilcelulozo kun totala anstataŭiga grado super 1.8 estas solvebla en anhidraj metanolaj kaj etanolaj solvaĵoj, kaj havas termoplastan kaj akvosolveblecon. Ĝi ankaŭ estas solvebla en kloritaj hidrokarbonoj kiel diklorometano kaj triklorometano, kaj organikaj solviloj kiel acetono, izopropila alkoholo kaj diacetona alkoholo. Ĝia solvebleco en organikaj solviloj estas pli bona ol akvosolvebleco.
2, hidroksipropilmetilceluloza viskozeco de la influaj faktoroj
La viskozecaj faktoroj de hidroksipropila metilcelulozo, la norma viskozeco-determino de hidroksipropila metilcelulozo kaj aliaj celulozaj eteroj estas samaj, estas je 20℃ kun 2%-a akva solvaĵo kiel norma determino. La viskozeco de la sama produkto, kun pliiĝo de la koncentriĝo kaj pliiĝo, la sama koncentriĝo de malsamaj molekulpezaj produktoj, la molekula pezo de la produkto estas alta viskozeco. Ĝia rilato kun temperaturo estas simila al tiu de metilcelulozo. Kiam la temperaturo altiĝas, la viskozeco komencas malpliiĝi, sed kiam ĝi atingas certan temperaturon, la viskozeco subite altiĝas kaj okazas ĝeligo. La ĝeliga temperaturo de produktoj kun malalta viskozeco estas pli alta ol tiu de produktoj kun alta viskozeco. Krom la alta kaj malalta viskozeco de la etero, la konsisto-proporcio de la etera metoksila kaj hidroksipropila grupo kaj la totala grado de anstataŭigo estas rilataj. Notindas, ke hidroksipropila metilcelulozo ankaŭ estas pseŭdoplastika; ĝia solvaĵo estas stabila kiam stokita je ĉambra temperaturo kaj ne montras ian viskozecdegradiĝon krom la ebleco de enzima degradiĝo.
3, hidroksipropilmetilceluloza acido kaj alkala rezisto
Hidroksipropilmetilceluloza acido, alkala hidroksipropilmetilceluloza acido kaj alkala acido, ĝenerale estas stabila, en la pH-intervalo PH2~12 ne estas influita, ĝi povas elteni certan kvanton da malpezaj acidoj, kiel formika acido, acetata acido, citrata acido, sukcena acido, fosfora acido, bora acido, ktp. Sed la koncentrita acido havas la efikon redukti la viskozecon. Alkaloj kiel morda natro, morda kalio kaj kalka akvo ne havas efikon sur ĝin, sed la efiko de iomete pliigi la viskozecon de la solvaĵo malrapide malpliiĝos en la estonteco.
4, hidroksipropilmetilcelulozo povas esti miksita
Solvaĵo de hidroksipropila metilcelulozo povas esti miksita kun akvosolveblaj polimeraj kombinaĵoj, kaj fariĝi unuforma travidebla solvaĵo kun pli alta viskozeco. Ĉi tiuj altmolekulaj kombinaĵoj estas polietilen-glikolo, polivinila acetato, polisilikono, polimetilvinil-siloksano, hidroksietilcelulozo kaj metilcelulozo, ktp. Naturaj polimeraj kombinaĵoj kiel arabgumo, arobogumo, dornarba gumo kaj tiel plu ankaŭ bone miksiĝas kun sia solvaĵo. Hidroksipropila metilcelulozo ankaŭ povas esti miksita kun steara acido aŭ palmitacida manitol-estero aŭ sorbitol-estero, sed ankaŭ kun glicerolo, sorbitolo kaj manitolo, ĉi tiuj kombinaĵoj povas esti uzataj kiel hidroksipropila metilceluloza plastigilo.
5, hidroksipropilmetilcelulozo nesolvebla akvosolvebla
Hidroksipropilmetilcelulozo, nesolvebla en akvosolvebla celuloza etero, povas surface krucligi kun aldehidoj, igante ĉi tiujn akvosolveblajn eterojn, kiuj precipitiĝis en solvaĵo, nesolveblajn en akvo. Por igi hidroksipropilmetilcelulozon nesolvebla en aldehidoj, formaldehidoj, glioksaloj, sukcinaldehidoj, dialdehidoj, ktp., dum la uzo de formaldehido oni devas atenti speciale la pH-valoron de la solvaĵo, en kiu la glioksalo reakcias pli rapide. Tial en industria produktado glioksalo estas ofte uzata kiel krucliga agento. La dozo de ĉi tiu speco de krucliga agento en solvaĵo estas 0.2%~10% de la etera maso, la plej bona estas 7%~10%, ekzemple la uzo de glioksalo kun 3.3%~6% estas la plej taŭga. La ĝenerala traktadtemperaturo estas 0~30℃, la tempo estas 1~120 minutoj. La krucliga reakcio devas esti efektivigita sub acidaj kondiĉoj. Ĝenerale, neorganika forta acido aŭ organika karboksila acido estas aldonita al la solvaĵo por ĝustigi la pH-valoron de la solvaĵo al ĉirkaŭ 2~6, prefere inter 4~6, kaj poste aldehidoj estas aldonitaj por la krucliga reakcio. La uzataj acidoj estas klorida acido, sulfata acido, fosfora acido, formika acido, acetata acido, hidroksiacetata acido, sukcena acido aŭ citrata acido, inter kiuj formika acido aŭ acetata acido estas la plej bona, dum formika acido estas la plej bona. Acidoj kaj aldehidoj ankaŭ povas esti aldonitaj samtempe por permesi krucligi la solvaĵon en la dezirata pH-intervalo. Ĉi tiu reakcio ofte estas uzata en la fina procezo de celuloza etero-preparado, por ke la celuloza etero ne dissolviĝu, facile uzeblas akvo je 20~25℃ por lavi kaj purigi. Kiam la produkto estas uzata, alkalaj substancoj povas esti aldonitaj al la solvaĵo de la produkto por ĝustigi la pH-valoron de la solvaĵo al alkala, kaj la produkto rapide dissolviĝas en la solvaĵo. Ĉi tiu metodo ankaŭ uzeblas kiam celuloza etera solvaĵo estas uzata por fari filmon kaj poste la filmo estas traktita por fari nesolveblan filmon.
6, hidroksipropilmetilceluloza kontraŭenzimo
Teorie, celulozaj derivaĵoj de hidroksipropilmetilcelulozo havas enziman reziston. Ekzemple, ĉe solida kombinaĵo de anstataŭigaj grupoj, mikroorganismoj estas malpli sentemaj al infekto kaj erozio. Sed fakte, se la preta produkto anstataŭigas pli ol 1, la enzima degradiĝo kaŭzas kaŭzon de la neunuforma anstataŭiga grado de ĉiu grupo en la celuloza ĉeno. Mikroorganismoj povas erozii proksime de neanstataŭigitaj dehidratigitaj glukozaj grupoj por formi sukerojn, kiuj povas esti absorbitaj de mikroorganismoj kiel nutraĵo. Tial, se la eterigada anstataŭiga grado de celulozo pliiĝas, la rezisto de la celuloza etero al enzima erozio plifortiĝos. Oni raportas, ke sub kontrolitaj kondiĉoj, la resta viskozeco de hidroksipropilmetilcelulozo (DS=1.9), metilcelulozo (DS=1.83), metilcelulozo (DS=1.66) kaj hidroksietilcelulozo (1.7%) estis respektive 13.2%, 7.3%, 3.8% kaj 1.7%. Hidroksipropilmetilcelulozo havas fortan kontraŭenziman kapablon. Tiel, hidroksipropilmetilcelulozo estas bonega kontraŭenzimo, kombinita kun sia bona disperso, dikiĝo kaj filmformado, aplikata en emulsiaj tegaĵoj, ktp., ĝenerale ne necesas aldoni konservilojn. Tamen, por eviti longdaŭran stokadon de la solvaĵo aŭ eblan poluadon de la ekstera mondo, oni povas aldoni konservilojn, kies elekton oni povas determini laŭ la finaj postuloj de la solvaĵo. Fenilmerkura acetato kaj mangana fluosilikato estas efikaj konserviloj, sed ili estas toksaj kaj devas esti uzataj singarde. Ĝenerale, oni povas aldoni 1~5 mg da fenilmerkura acetato al ĉiu litro da solvaĵo.
7, hidroksipropilmetilceluloza membrano-efikeco
Hidroksipropilmetilceluloza filmo havas bonegan efikecon. Ĝia akva solvaĵo aŭ organika solventa solvaĵo, kovrita sur vitra plato, post sekiĝo fariĝas senkolora, travidebla kaj fortika filmo. Ĝi havas bonan humidoreziston kaj restas solida je altaj temperaturoj. Ekzemple, aldono de higroskopa plastigilo povas plibonigi ĝian plilongiĝon kaj flekseblecon, kaj por plibonigi flekseblecon, glicerolo, sorbitolo kaj aliaj plastigiloj estas la plej taŭgaj. La ĝenerala solvaĵkoncentriĝo estas 2%~3%, kaj la dozo de plastigilo estas 10%~20% de celuloza etero. Se la enhavo de plastigilo estas postulema, la ŝrumpiĝa fenomeno de koloida dehidratiĝo povas okazi en alta humideco. La streĉrezisto de la filmo, al kiu oni aldonis plastigilon, estas multe pli granda ol tiu de la nealdonita, kaj pliiĝas kun la pliiĝo de la kvanto de aldonita plastigilo, same kiel la higroskopeco de la filmo, ankaŭ pliiĝas kun la pliiĝo de la kvanto de plastigilo.
Afiŝtempo: 8 septembro 2022