1. Cal é a principal aplicación da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
O HPMC úsase amplamente en materiais de construción, revestimentos, resinas sintéticas, cerámica, medicamentos, alimentos, téxtiles, agricultura, cosméticos, tabaco e outras industrias. O HPMC pódese dividir en grao de construción, grao alimentario e grao farmacéutico segundo o propósito. Na actualidade, a maioría dos produtos nacionais son de grao de construción. No caso da grao de construción, a masilla en po úsase en grandes cantidades, arredor do 90 % utilízase para masilla en po e o resto para morteiro de cemento e cola.
2. Existen varios tipos de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) e cales son as diferenzas nos seus usos?
O HPMC pódese dividir en tipo instantáneo e tipo de disolución en quente. O produto de tipo instantáneo dispérsase rapidamente en auga fría e desaparece na auga. Neste momento, o líquido non ten viscosidade porque o HPMC só se dispersa en auga sen unha disolución real. Aproximadamente 2 minutos despois, a viscosidade do líquido aumenta gradualmente, formando un coloide viscoso transparente. Os produtos de fusión en quente, cando se atopan con auga fría, poden dispersarse rapidamente en auga quente e desaparecer na auga quente. Cando a temperatura baixa a unha determinada temperatura, a viscosidade aparecerá lentamente ata formar un coloide viscoso transparente. O tipo de fusión en quente só se pode usar en masilla en po e morteiro. En cola e pintura líquidas, haberá un fenómeno de agrupación e non se pode usar. O tipo instantáneo ten unha gama máis ampla de aplicacións. Pódese usar en masilla en po e morteiro, así como en cola e pintura líquidas, sen ningunha contraindicación.
3. Cales son os métodos de disolución da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
Método de disolución en auga quente: Dado que a HPMC non se disolve en auga quente, a HPMC pódese dispersar uniformemente en auga quente na fase inicial e logo disolverse rapidamente ao arrefriar. Descríbense dous métodos típicos:
1) Botar a cantidade necesaria de auga quente no recipiente e quentalo a uns 70 °C. A hidroxipropilmetilcelulosa engadíuse gradualmente con lenta axitación, inicialmente a HPMC flotaba na superficie da auga e despois formouse gradualmente unha suspensión, que se arrefriou con axitación.
2), engadir 1/3 ou 2/3 da cantidade de auga necesaria no recipiente e quentalo a 70 °C, dispersar a HPMC segundo o método de 1) e preparar a suspensión de auga quente; despois engadir a cantidade restante de auga fría á suspensión de auga quente e arrefriar a mestura despois de remexer.
Método de mestura de po: mesturar po de HPMC cunha gran cantidade doutras substancias en po, mesturar ben cunha batedora e despois engadir auga para disolver, entón o HPMC pódese disolver neste momento sen aglomeración, porque só hai un pouco de HPMC en cada pequeno recuncho. O po disolverase inmediatamente ao entrar en contacto coa auga. ——Os fabricantes de po de masilla e morteiro están a usar este método. [A hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) úsase como espesante e axente de retención de auga no morteiro de po de masilla.]
4. Como xulgar a calidade da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) de forma sinxela e intuitiva?
(1) Brancura: Aínda que a brancura non pode determinar se o HPMC é doado de usar, e se se engaden axentes branqueadores durante o proceso de produción, isto afectará á súa calidade. Non obstante, a maioría dos bos produtos teñen unha boa brancura.
(2) Finura: A finura do HPMC xeralmente é de malla 80 e malla 100, e a malla 120 é menor. A maioría dos HPMC producidos en Hebei teñen malla 80. Canto máis fina sexa a finura, en xeral, mellor.
(3) Transmitancia da luz: coloque hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) en auga para formar un coloide transparente e observe a súa transmitancia da luz. Canto maior sexa a transmitancia da luz, mellor, o que indica que hai menos insolubles nela. A permeabilidade dos reactores verticais é xeralmente boa e a dos reactores horizontais é peor, pero isto non significa que a calidade dos reactores verticais sexa mellor que a dos reactores horizontais, e a calidade do produto está determinada por moitos factores.
(4) Gravidade específica: canto maior sexa a gravidade específica, canto máis pesado, mellor. A especificidade é grande, xeralmente porque o contido do grupo hidroxipropilo nel é alto, e se o contido do grupo hidroxipropilo é alto, a retención de auga é mellor.
5. Cal é a cantidade de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) na masilla en po?
A cantidade de HPMC empregada en aplicacións prácticas varía dependendo do ambiente climático, a temperatura, a calidade das cinzas de calcio locais, a fórmula do po de masilla e a "calidade requirida polos clientes". En xeral, entre 4 kg e 5 kg. Por exemplo: a maior parte do po de masilla en Pequín é de 5 kg; a maior parte do po de masilla en Guizhou é de 5 kg no verán e de 4,5 kg no inverno; a cantidade de masilla en Yunnan é relativamente pequena, xeralmente de 3 kg a 4 kg, etc.
6. Cal é a viscosidade axeitada da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
A masilla en po xeralmente custa 100.000 yuans, e os requisitos para o morteiro son maiores, e requírense 150.000 yuans para un uso sinxelo. Ademais, a función máis importante da HPMC é a retención de auga, seguida do espesamento. Na masilla en po, sempre que a retención de auga sexa boa e a viscosidade sexa baixa (70.000-80.000), tamén é posible. Por suposto, canto maior sexa a viscosidade, mellor será a retención relativa de auga. Cando a viscosidade supera os 100.000, a viscosidade afectará á retención de auga. Xa non moito.
7. Cales son os principais indicadores técnicos da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
Contido de hidroxipropilo e viscosidade, a maioría dos usuarios están preocupados por estes dous indicadores. Aqueles con alto contido de hidroxipropilo xeralmente teñen unha mellor retención de auga. Un con alta viscosidade ten unha mellor retención de auga, relativamente (non absolutamente), e un con alta viscosidade úsase mellor en morteiro de cemento.
8. Cales son as principais materias primas da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
As principais materias primas da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC): algodón refinado, cloruro de metilo, óxido de propileno e outras materias primas, sosa cáustica, ácido, tolueno, isopropanol, etc.
9. Cal é a función principal da aplicación de HPMC en po de masilla e ocorre quimicamente?
No po de masilla, a HPMC desempeña tres funcións: espesamento, retención de auga e construción. Espesamento: a celulosa pódese espesar para suspender e manter a solución uniforme arriba e abaixo, e resistir a flacidez. Retención de auga: fai que o po de masilla seque lentamente e axuda a que as cinzas de calcio reaccionen baixo a acción da auga. Construción: a celulosa ten un efecto lubricante, que pode facer que o po de masilla teña unha boa construción. A HPMC non participa en ningunha reacción química, senón que só desempeña un papel auxiliar. Engadir auga ao po de masilla e colocalo na parede é unha reacción química, porque se forman novas substancias. Se retiras o po de masilla da parede, o moes ata convertelo en po e o usas de novo, non funcionará porque tamén se formaron novas substancias (carbonato de calcio). Os principais compoñentes do po de cinza de calcio son: unha mestura de Ca(OH)2, CaO e unha pequena cantidade de CaCO3, CaO+H2O=Ca(OH)2—Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O. As cinzas de calcio atópanse na auga e no aire. Baixo a acción do CO2, xérase carbonato de calcio, mentres que a HPMC só retén auga, o que axuda a unha mellor reacción das cinzas de calcio e non participa en ningunha reacción en si mesma.
10. O HPMC é un éter de celulosa non iónico, entón, que é o non iónico?
En termos sinxelos, os non ións son substancias que non se ionizan na auga. A ionización refírese ao proceso no que un electrolito se disocia en ións cargados que poden moverse libremente nun disolvente específico (como a auga ou o alcohol). Por exemplo, o cloruro de sodio (NaCl), o sal que comemos todos os días, disólvese na auga e ionízase para producir ións de sodio (Na+) libremente móbiles que teñen carga positiva e ións de cloruro (Cl) que teñen carga negativa. É dicir, cando se coloca HPMC na auga, non se disocia en ións cargados, senón que existe en forma de moléculas.
11. Con que está relacionada a temperatura do xel da hidroxipropilmetilcelulosa?
A temperatura do xel de HPMC está relacionada co seu contido de metoxilo; canto menor sexa o contido de metoxilo ↓, maior será a temperatura do xel ↑.
12. Existe algunha relación entre a pinga de po de masilla e a HPMC?
A perda de po da masilla en po está relacionada principalmente coa calidade do calcio de cinza e ten pouco que ver co HPMC. O baixo contido de calcio do calcio gris e a proporción inadecuada de CaO e Ca(OH)2 no calcio gris provocarán perda de po. Se ten algo que ver co HPMC, entón se o HPMC ten unha mala retención de auga, tamén causará perda de po. Para razóns específicas, consulte a pregunta 9.
13. Cal é a diferenza entre o tipo instantáneo en auga fría e o tipo soluble en quente de hidroxipropilmetilcelulosa no proceso de produción?
O tipo instantáneo de HPMC en auga fría trátase superficialmente con glioxal e dispérsase rapidamente en auga fría, pero non se disolve realmente. Só se disolve cando aumenta a viscosidade. Os tipos de fusión en quente non se tratan superficialmente con glioxal. Se a cantidade de glioxal é grande, a dispersión será rápida, pero a viscosidade aumentará lentamente e, se a cantidade é pequena, ocorrerá o contrario.
14. Cal é o cheiro da hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)?
O HPMC producido polo método de solventes usa tolueno e isopropanol como solventes. Se a lavado non é moi boa, haberá algún cheiro residual.
15. Como elixir unha hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) axeitada para diferentes fins?
Aplicación de masilla en po: os requisitos son baixos, a viscosidade é de 100.000, é suficiente, o importante é manter ben a auga. Aplicación de morteiro: requisitos máis altos, alta viscosidade, 150.000 é mellor. Aplicación de cola: requírense produtos instantáneos con alta viscosidade.
16. Cal é o alcume da hidroxipropilmetilcelulosa?
Hidroxipropilmetilcelulosa, inglés: Hydroxypropyl Methyl Cellulose Abreviatura: HPMC ou MHPC Alias: hipromelosa; éter hidroxipropilmetil de celulosa; Hipromelosa, celulosa, éter de 2-hidroxipropilmetilcelulosa. Éter hidroxipropilmetil de celulosa Hiprolosa.
17. A aplicación de HPMC en po de masilla, cal é o motivo das burbullas no po de masilla?
Na masilla en po, a HPMC desempeña tres funcións: espesante, retención de auga e construción. Non participa en ningunha reacción. Razóns para as burbullas: 1. Botar demasiada auga. 2. A capa inferior non está seca, só raspar outra capa enriba e é fácil que faga escuma.
18. Cal é a fórmula da masilla en po para paredes interiores e exteriores?
Masilla en po para paredes interiores: calcio pesado 800 kg, cinza de calcio 150 kg (pódese engadir éter de amidón, verde puro, solo Pengrun, ácido cítrico, poliacrilamida, etc.)
Masilla en po para paredes externas: cemento 350 kg de calcio pesado 500 kg de area de cuarzo 150 kg de látex en po 8-12 kg de éter de celulosa 3 kg de éter de amidón 0,5 kg de fibra de madeira 2 kg
19. Cal é a diferenza entre HPMC e MC?
MC é metilcelulosa, que se fabrica a partir de éter de celulosa tratando algodón refinado con álcali, utilizando cloruro de metano como axente de eterificación e pasando por unha serie de reaccións. Xeralmente, o grao de substitución é de 1,6 a 2,0 e a solubilidade tamén varía segundo os diferentes graos de substitución. Pertence ao éter de celulosa non iónico.
(1) A retención de auga da metilcelulosa depende da cantidade engadida, da viscosidade, da finura das partículas e da velocidade de disolución. Xeralmente, se a cantidade engadida é grande, a finura é pequena e a viscosidade é grande, a taxa de retención de auga é alta. Entre elas, a cantidade engadida ten o maior impacto na taxa de retención de auga e o nivel de viscosidade non é directamente proporcional ao nivel da taxa de retención de auga. A velocidade de disolución depende principalmente do grao de modificación superficial das partículas de celulosa e da finura das partículas. Entre os éteres de celulosa mencionados anteriormente, a metilcelulosa e a hidroxipropilmetilcelulosa teñen taxas de retención de auga máis altas.
(2) A metilcelulosa é soluble en auga fría e será difícil de disolver en auga quente. A súa solución acuosa é moi estable no rango de pH=3~12. Ten boa compatibilidade co amidón, a goma guar, etc. e moitos surfactantes. Cando a temperatura alcanza a temperatura de xelificación, prodúcese a xelificación.
(3) Os cambios de temperatura afectarán seriamente á taxa de retención de auga da metilcelulosa. En xeral, canto maior sexa a temperatura, peor será a retención de auga. Se a temperatura do morteiro supera os 40 °C, a retención de auga da metilcelulosa reducirase significativamente, o que afectará seriamente á construción do morteiro.
(4) A metilcelulosa ten un efecto significativo na construción e adhesión do morteiro. A "adhesión" aquí refírese á forza adhesiva que se sente entre a ferramenta aplicadora do traballador e o substrato da parede, é dicir, a resistencia ao corte do morteiro. A adhesividade é alta, a resistencia ao corte do morteiro é grande e a resistencia requirida polos traballadores no proceso de uso tamén é grande, e o rendemento de construción do morteiro é deficiente. A adhesión da metilcelulosa está a un nivel moderado nos produtos de éter de celulosa.
A HPMC é hidroxipropilmetilcelulosa, un éter mixto de celulosa non iónica feito a partir de algodón refinado despois da alcalinización, utilizando óxido de propileno e cloruro de metilo como axentes de eterificación, e mediante unha serie de reaccións. O grao de substitución é xeralmente de 1,2 a 2,0. As súas propiedades son diferentes debido ás diferentes proporcións de contido de metoxilo e contido de hidroxipropilo.
(1) A hidroxipropilmetilcelulosa é facilmente soluble en auga fría e terá dificultades para disolverse en auga quente. Pero a súa temperatura de xelificación en auga quente é significativamente maior que a da metilcelulosa. A solubilidade en auga fría tamén mellora moito en comparación coa metilcelulosa.
(2) A viscosidade da hidroxipropilmetilcelulosa está relacionada co seu peso molecular e, canto maior sexa o peso molecular, maior será a viscosidade. A temperatura tamén afecta á súa viscosidade, xa que a medida que aumenta a temperatura, a viscosidade diminúe. Non obstante, a súa alta viscosidade ten un efecto de temperatura menor que o da metilcelulosa. A súa solución é estable cando se almacena a temperatura ambiente.
(3) A hidroxipropilmetilcelulosa é estable fronte a ácidos e álcalis, e a súa solución acuosa é moi estable no rango de pH=2~12. A sosa cáustica e a auga de cal teñen pouco efecto no seu rendemento, pero os álcalis poden acelerar a súa disolución e aumentar a súa viscosidade. A hidroxipropilmetilcelulosa é estable fronte aos sales comúns, pero cando a concentración da solución salina é alta, a viscosidade da solución de hidroxipropilmetilcelulosa tende a aumentar.
(4) A retención de auga da hidroxipropilmetilcelulosa depende da cantidade engadida, da viscosidade etc., e a súa taxa de retención de auga coa mesma cantidade engadida é maior que a da metilcelulosa.
(5) A hidroxipropilmetilcelulosa pódese mesturar con compostos poliméricos solubles en auga para formar unha solución uniforme e de maior viscosidade. Como o alcohol polivinílico, o éter de amidón, a goma vexetal, etc.
(6) A adhesión da hidroxipropilmetilcelulosa á construción de morteiro é maior que a da metilcelulosa.
(7) A hidroxipropilmetilcelulosa ten mellor resistencia encimática que a metilcelulosa e é menos probable que a súa solución sexa degradada por encimas que a metilcelulosa.
20. A que se debe prestar atención na aplicación real da relación entre a viscosidade e a temperatura do HPMC?
A viscosidade do HPMC é inversamente proporcional á temperatura, é dicir, a viscosidade aumenta a medida que a temperatura diminúe. A viscosidade dun produto ao que nos referimos normalmente refírese ao resultado da proba da súa solución acuosa ao 2 % a unha temperatura de 20 graos Celsius.
En aplicacións prácticas, cómpre sinalar que en zonas con grandes diferenzas de temperatura entre o verán e o inverno, recoméndase usar unha viscosidade relativamente baixa no inverno, o que é máis propicio para a construción. Se non, cando a temperatura é baixa, a viscosidade da celulosa aumentará e a sensación ao tacto será pesada ao raspar.
Viscosidade media: 75000-100000 úsase principalmente para masilla
Razón: boa retención de auga
Alta viscosidade: 150000-200000. Úsase principalmente para morteiro de illamento térmico de partículas de poliestireno en po de goma e morteiro de illamento térmico de microperlas vitrificadas.
Razón: A viscosidade é alta, o morteiro non é doado de caer, afundirse e a construción mellora.
Pero en xeral, canto maior sexa a viscosidade, mellor será a retención de auga. Polo tanto, tendo en conta o custo, moitas fábricas de morteiro en po seco substitúen a celulosa de viscosidade media e baixa (20000-40000) por celulosa de viscosidade media (20000-40000) para reducir a cantidade de adición.
Data de publicación: 18 de novembro de 2022