ပိုလီအန်နီယွန် ဆယ်လူလို့စ် (PAC) နှင့် ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (CMC)

ပိုလီအန်နီယွန် ဆယ်လူလို့စ် (PAC) နှင့် ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (CMC)

ပိုလီအန်နီယွန်နစ် ဆယ်လူလို့စ် (PAC) နှင့် ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (CMC) နှစ်မျိုးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ထူစေခြင်း၊ တည်ငြိမ်စေခြင်းနှင့် rheological ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသော ဆယ်လူလို့စ် ဆင်းသက်လာမှုများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဆင်တူမှုအချို့ရှိသော်လည်း ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အသုံးချမှုများအရ သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများလည်း ရှိသည်။ PAC နှင့် CMC အကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  1. ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ:
    • PAC: ပိုလီအန်နီယွန်နစ် ဆယ်လူလို့စ်သည် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်းနှင့် အခြားအန်နီယွန်နစ်အုပ်စုများကို ဆဲလ်လူလို့စ်ကျောရိုးထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ဆဲလ်လူလို့စ်မှရရှိသော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ပိုလီမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဆဲလ်လူလို့စ်ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင် ကာဘောက်ဆီအုပ်စုများစွာ (-COO-) ပါဝင်သောကြောင့် အန်နီယွန်နစ်မြင့်မားစွာပါဝင်စေသည်။
    • CMC: ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ်သည်လည်း ဆယ်လူလို့စ်မှရရှိသော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ပိုလီမာတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် သီးခြား ကာဘောက်ဆီမီသိုင်းလေးရှင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သန်းရပြီး ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအုပ်စု (-OH) ကို ကာဘောက်ဆီမီသိုင်းအုပ်စု (-CH2COONa) ဖြင့် အစားထိုးသည်။ CMC တွင် PAC နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဘောက်ဆီအုပ်စု နည်းပါးလေ့ရှိသည်။
  2. အိုင်းယွန်း သဘာဝ
    • PAC: Polyanionic cellulose သည် cellulose ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင် carboxyl အုပ်စုများစွာရှိနေခြင်းကြောင့် anionic မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများ ပြင်းထန်ပြီး ရေအခြေခံ တူးဖော်ရေးအရည်များတွင် စစ်ထုတ်ထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်နှင့် rheology modifier အဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
    • CMC: ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ်သည်လည်း အန်နီယိုနစ် ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ အန်နီယိုနစ် ပမာဏသည် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း အုပ်စုများ၏ အစားထိုးမှု ပမာဏ (DS) ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ CMC ကို အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စောင့်ရှောက်မှု ထုတ်ကုန်များ အပါအဝင် အသုံးချမှု အမျိုးမျိုးတွင် ထူစေသော၊ တည်ငြိမ်စေသော နှင့် စေးကပ်မှု ထိန်းညှိပေးသော အရာအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။
  3. ပျစ်ချွဲမှုနှင့် ရစ်ယောလောဂျီ:
    • PAC: Polyanionic cellulose သည် ပျော်ရည်တွင် viscosity မြင့်မားပြီး shear-thinning အပြုအမူကို ပြသသောကြောင့် တူးဖော်ရေးအရည်များနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများတွင် thickener နှင့် rheology modifier အဖြစ် ထိရောက်မှုရှိစေသည်။ PAC သည် ရေနံမြေလုပ်ငန်းများတွင် ကြုံတွေ့ရသော မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဆားငန်ဓာတ်အဆင့်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
    • CMC: ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ်သည် စေးကပ်မှုနှင့် ရစ်အိုလိုဂျီ ပြုပြင်မွမ်းမံမှု ဂုဏ်သတ္တိများကိုလည်း ပြသသော်လည်း ၎င်း၏ စေးကပ်မှုသည် PAC နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် နိမ့်ကျသည်။ CMC သည် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး အတုအယောင်ပလတ်စတစ် ဖြေရှင်းချက်များကို ဖွဲ့စည်းပေးသောကြောင့် အစားအစာ၊ အလှကုန်နှင့် ဆေးဝါးများ အပါအဝင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
  4. အသုံးချမှုများ:
    • PAC: Polyanionic cellulose ကို ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် filtration control agent၊ rheology modifier နှင့် drilling fluids များတွင် fluid loss reducer အဖြစ် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
    • CMC: ဆိုဒီယမ် ကာဘောက်စီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ်သည် အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာများ (ထူစေသောပစ္စည်းနှင့် တည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းအဖြစ်)၊ ဆေးဝါးများ (ချည်နှောင်ပစ္စည်းနှင့် ပြိုကွဲစေသောပစ္စည်းအဖြစ်)၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ (rheology modifier အဖြစ်)၊ အထည်အလိပ်များ (အရွယ်အစား ချိန်ညှိပစ္စည်းအဖြစ်) နှင့် စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်း (စက္ကူဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်) အပါအဝင် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ကွဲပြားသော အသုံးချမှုများ ရှိသည်။

polyanionic cellulose (PAC) နှင့် sodium carboxymethyl cellulose (CMC) နှစ်မျိုးလုံးသည် anionic ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလားတူအသုံးချမှုများရှိသော cellulose derivatives များဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့တွင် ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် သီးခြားအသုံးချမှုများအရ သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်။ PAC ကို အဓိကအားဖြင့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုပြီး CMC ကို အစားအစာ၊ ဆေးဝါးများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှု၊ အထည်အလိပ်နှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုများကို တွေ့ရှိရသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်