၁။ ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းမှု၏ လိုအပ်ချက်
ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အင်္ဂတေလိုအပ်သော အခြေခံအမျိုးအစားအားလုံးတွင် ရေစုပ်ယူမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသည်။ အောက်ခံအလွှာသည် အင်္ဂတေအတွင်းရှိရေကို စုပ်ယူပြီးနောက် အင်္ဂတေ၏တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း ယိုယွင်းပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင် အင်္ဂတေရှိ ဘိလပ်မြေပစ္စည်းသည် ရေဓာတ်အပြည့်အဝမရရှိဘဲ အထူးသဖြင့် မာကျောသောအင်္ဂတေနှင့် အောက်ခံအလွှာကြားရှိ မျက်နှာပြင်ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းစေပြီး အင်္ဂတေသည် အက်ကွဲပြီး ပြုတ်ကျစေသည်။ အင်္ဂတေအင်္ဂတေတွင် သင့်လျော်သော ရေထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါက အင်္ဂတေ၏ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေရုံသာမက အင်္ဂတေရှိရေကို အောက်ခံအလွှာမှ စုပ်ယူရန်ခက်ခဲစေပြီး ဘိလပ်မြေ၏ ရေဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိစေရန် သေချာစေပါသည်။
၂။ ရိုးရာရေထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများ
ရိုးရာဖြေရှင်းချက်မှာ အောက်ခြေကို ရေလောင်းရန်ဖြစ်သော်လည်း အောက်ခြေညီညီညာညာစိုစွတ်နေကြောင်း သေချာစေရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အောက်ခြေပေါ်ရှိ ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေ၏ အကောင်းဆုံး ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုပစ်မှတ်မှာ ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေထုတ်ကုန်သည် အောက်ခြေနှင့်အတူ ရေကိုစုပ်ယူပြီး အောက်ခြေထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကာ အောက်ခြေနှင့် ထိရောက်သော “အဓိကချိတ်ဆက်မှု” ကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော ချည်နှောင်အားကို ရရှိစေပါသည်။ အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ရေလောင်းခြင်းသည် အပူချိန်၊ ရေလောင်းချိန်နှင့် ရေလောင်းခြင်း တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုတို့ ကွာခြားမှုကြောင့် အောက်ခြေ၏ ရေစုပ်ယူမှုကို ပြင်းထန်စွာ ပျံ့နှံ့စေပါသည်။ အောက်ခြေတွင် ရေစုပ်ယူမှုနည်းပါးပြီး အင်္ဂတေရှိ ရေကို ဆက်လက်စုပ်ယူနေမည်ဖြစ်သည်။ ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေမစတင်မီ ရေကိုစုပ်ယူပြီး ၎င်းသည် ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေနှင့် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းမှုထုတ်ကုန်များ မက်ထရစ်ထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အောက်ခြေတွင် ရေစုပ်ယူမှုများပြားပြီး အင်္ဂတေရှိ ရေသည် အောက်ခြေသို့ စီးဆင်းသွားသည်။ အလယ်အလတ် ရွှေ့ပြောင်းမှုနှုန်းသည် နှေးကွေးပြီး အင်္ဂတေနှင့် မက်ထရစ်ကြားတွင် ရေကြွယ်ဝသောအလွှာတစ်ခုပင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းသည် ချည်နှောင်အားကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးများသော အခြေခံရေလောင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် နံရံအောက်ခြေတွင် ရေစုပ်ယူမှုမြင့်မားခြင်းပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းရန် မအောင်မြင်ရုံသာမက အင်္ဂတေနှင့် အောက်ခြေကြားရှိ ချည်နှောင်အားကို ထိခိုက်စေပြီး အခေါင်းပေါက်ခြင်းနှင့် အက်ကွဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၃။ ရေထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မတူညီသော အင်္ဂတေများ၏ လိုအပ်ချက်များ
သတ်မှတ်ထားသောနေရာနှင့် အလားတူအပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆအခြေအနေများရှိသောနေရာများတွင် အသုံးပြုသော ပလာစတာအင်္ဂတေထုတ်ကုန်များအတွက် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းပစ်မှတ်များကို အောက်တွင် အဆိုပြုထားပါသည်။
① ရေစုပ်ယူမှုမြင့်မားသော အောက်ခံအင်္ဂတေအင်္ဂတေ
အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော နံရံကပ်ပြားများ၊ ဘလောက်များ စသည်တို့ အပါအဝင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ကွန်ကရစ်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် ရေစုပ်ယူမှုမြင့်မားသော အောက်ခံများသည် ရေစုပ်ယူမှုမြင့်မားပြီး ကြာရှည်ခံသည့် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ဤအခြေခံအလွှာအမျိုးအစားအတွက် အသုံးပြုသော ပလာစတာအင်္ဂတေသည် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း ၈၈% ထက် မနည်းရှိသင့်သည်။
② ရေစုပ်ယူမှုနည်းသော အောက်ခံအင်္ဂတေအင်္ဂတေ
အပြင်ဘက်နံရံအပူလျှပ်ကာအတွက် ပိုလီစတိုင်ရင်းဘုတ်များအပါအဝင် သွန်းလောင်းထားသော ကွန်ကရစ်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် ရေစုပ်ယူမှုနည်းသော အောက်ခံများသည် ရေစုပ်ယူမှု အတော်လေးနည်းပါးသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အောက်ခံများအတွက် အသုံးပြုသော ပလာစတာအင်္ဂတေသည် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း ၈၈% ထက် မနည်းရှိသင့်သည်။
③အလွှာပါး ကော်ကပ်ခြင်း
အလွှာပါး ආරණය ဆိုသည်မှာ ၃ မီလီမီတာမှ ၈ မီလီမီတာအထိရှိသော ආරණය တည်ဆောက်ပုံကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဤ ආරණය တည်ဆောက်ပုံသည် ආරණය အလွှာပါးကြောင့် အစိုဓာတ် ဆုံးရှုံးလွယ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဤ ආරණය အမျိုးအစားအတွက် အသုံးပြုသော အင်္ဂတေအတွက် ရေထိန်းထားမှုနှုန်းမှာ ၉၉% ထက် မနည်းပါ။
④အထူအလွှာပါသော ကျောက်သုတ်အင်္ဂတေ
အထူလွှာကပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အထူလွှာတစ်ခု၏ အထူသည် ၈ မီလီမီတာမှ ၂၀ မီလီမီတာကြားရှိသော အထူလွှာကပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤအထူလွှာကပ်ခြင်းပုံစံသည် အထူလွှာကပ်ခြင်းကြောင့် ရေဆုံးရှုံးရန်မလွယ်ကူသောကြောင့် အထူလွှာကပ်ခြင်းအင်္ဂတေ၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းသည် ၈၈% ထက် မနည်းသင့်ပါ။
⑤ရေစိုခံ ပတ်တီး
ရေစိုခံပတ်တီးကို အလွန်ပါးလွှာသော ကော်ကပ်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ယေဘုယျတည်ဆောက်ပုံအထူမှာ ၁ မီလီမီတာမှ ၂ မီလီမီတာကြားတွင် ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ကပ်ငြိမှုခိုင်ခံ့မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ရေထိန်းထားနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိ အလွန်မြင့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပတ်တီးပစ္စည်းများအတွက်၊ ၎င်း၏ရေထိန်းထားမှုနှုန်းသည် ၉၉% ထက် မနည်းသင့်ဘဲ၊ အပြင်ဘက်နံရံများအတွက် ပတ်တီး၏ ရေထိန်းထားမှုနှုန်းသည် အတွင်းပိုင်းနံရံများအတွက် ပတ်တီးထက် ပိုမိုမြင့်မားသင့်သည်။
၄။ ရေထိန်းပစ္စည်းများ အမျိုးအစားများ
ဆယ်လူလို့စ် အီသာ
၁) မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (MC)
၂) ဟိုက်ဒရောက်ဆီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆဲလ်လူလို့စ် အီသာ (HPMC)
၃) ဟိုက်ဒရောက်ဆီအီသိုင်းလ် ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (HEC)
၄) ကာဘောက်စီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (CMC)
၅) ဟိုက်ဒရောက်ဆီအီသိုင်း မီသိုင်းဆဲလ်လူလို့စ် အီသာ (HEMC)
ကစီဓာတ် အီသာ
၁) ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ် အီသာ
၂) ဂွါ အီသာ
ပြုပြင်ထားသော သတ္တုရေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အထူပြုပစ္စည်း (မွန်မိုရီလိုနိုက်၊ ဘန်တိုနိုက် စသည်)
ငါး၊ အောက်ပါတို့သည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အဓိကထားသည်
၁။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာ
၁.၁ ဆယ်လူလို့စ် အီသာ အကျဉ်းချုပ်
ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ဆိုသည်မှာ အခြေအနေအချို့အောက်တွင် အယ်ကာလီ ဆယ်လူလို့စ်နှင့် အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်တို့၏ ဓာတ်ပြုမှုမှ ဖွဲ့စည်းထားသော ထုတ်ကုန်စီးရီးအတွက် အထွေထွေအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ အယ်ကာလီဖိုက်ဘာကို အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်အမျိုးမျိုးဖြင့် အစားထိုးသောကြောင့် မတူညီသော ဆယ်လူလို့စ် အီသာများ ရရှိသည်။ ၎င်း၏ အစားထိုးပစ္စည်းများ၏ အိုင်းယွန်းဓာတ်ပြုမှု ဂုဏ်သတ္တိများအရ ဆယ်လူလို့စ် အီသာများကို အမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်- ကာဘောက်ဆီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (CMC) ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်းနှင့် မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (MC) ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်း။
အစားထိုးဒြပ်စင်အမျိုးအစားများအရ ဆယ်လူလို့စ်အီသာများကို မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်အီသာ (MC) ကဲ့သို့သော မိုနိုအီသာများနှင့် ဟိုက်ဒရောက်စီအီသိုင်းကာဘောက်ဆီမီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်အီသာ (HECMC) ကဲ့သို့သော ရောနှောအီသာများအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းပျော်ဝင်သော ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးအရ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော နှင့် အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်တွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
၁.၂ အဓိက ဆယ်လူလို့စ် မျိုးကွဲများ
ကာဘောက်စီမီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် (CMC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- 0.4-1.4; အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်၊ မိုနိုအောက်ဆီအက်စီတစ်အက်ဆစ်၊ ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ ရေ;
ကာဘောက်စီမီသိုင်း ဟိုက်ဒရောက်စီအီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (CMHEC)၊ လက်တွေ့အစားထိုးမှုအဆင့်- 0.7-1.0; အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်၊ မိုနိုအောက်ဆီအက်စီတစ်အက်ဆစ်၊ အီသီလင်းအောက်ဆိုဒ်၊ ပျော်ဝင်စေသောအရည်၊ ရေ;
မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် (MC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၁.၅-၂.၄; အီသာဖီကရက်ရှင်းအေးဂျင့်၊ မီသိုင်းကလိုရိုက်၊ ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ ရေ;
ဟိုက်ဒရောက်ဆီအီသိုင်းလ် ဆယ်လူလို့စ် (HEC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၁.၃-၃.၀၊ အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်၊ အီသီလင်းအောက်ဆိုဒ်၊ ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ ရေ။
ဟိုက်ဒရောက်ဆီအီသိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် (HEMC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၁.၅-၂.၀; အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်၊ အီသီလင်းအောက်ဆိုဒ်၊ မီသိုင်းကလိုရိုက်၊ ပျော်ဝင်စေသောအရည်၊ ရေ;
ဟိုက်ဒရောက်ဆီပရိုပိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (HPC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၂.၅-၃.၅; အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်၊ ပရိုပီလင်းအောက်ဆိုဒ်; ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ ရေ;
ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် (HPMC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၁.၅-၂.၀; အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်၊ ပရိုပီလင်းအောက်ဆိုဒ်၊ မီသိုင်းကလိုရိုက်၊ ပျော်ဝင်စေသောအရည်၊ ရေ;
အီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (EC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၂.၃-၂.၆; အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်၊ မိုနိုကလိုရိုအီသိန်း; ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ အော်ဂဲနစ် ပျော်ရည်;
အီသိုင်း ဟိုက်ဒရောက်စီ အီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် (EHEC)၊ လက်တွေ့ကျသော အစားထိုးမှုအဆင့်- ၂.၄-၂.၈; အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်၊ မိုနိုကလိုရိုအီသိန်း၊ အီသိုင်းလင်းအောက်ဆိုဒ်; ပျော်ဝင်စေသော ပျော်ရည်၊ အော်ဂဲနစ် ပျော်ရည်;
၁.၃ ဆယ်လူလို့စ်၏ ဂုဏ်သတ္တိများ
၁.၃.၁ မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (MC)
① မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်သည် ရေအေးတွင် ပျော်ဝင်ပြီး ရေနွေးတွင် ပျော်ဝင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်း၏ ရေပျော်ရည်သည် PH = 3-12 အတိုင်းအတာအတွင်း အလွန်တည်ငြိမ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကစီဓာတ်၊ ဂွါဂမ် စသည်တို့နှင့် အခြား surfactant များနှင့် ကောင်းစွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်သည် gelation အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ gelation ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
② မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုသည် ၎င်း၏ထည့်သွင်းမှုပမာဏ၊ viscosity၊ အမှုန်အမွှားများ၏ fineness နှင့် ပျော်ဝင်မှုနှုန်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ထည့်သွင်းမှုပမာဏများပါက fineness နည်းပြီး viscosity များပါက ရေထိန်းသိမ်းမှု မြင့်မားသည်။ ၎င်းတို့တွင် ထည့်သွင်းမှုပမာဏသည် ရေထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှုရှိပြီး viscosity အနိမ့်ဆုံးသည် ရေထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျခြင်းမရှိပါ။ ပျော်ဝင်မှုနှုန်းသည် ဆယ်လူလို့စ်အမှုန်များ၏ မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတိုင်းအတာနှင့် အမှုန်အမွှားများ၏ fineness ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ ဆယ်လူလို့စ်အီသာများထဲတွင် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်သည် ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း မြင့်မားသည်။
၃။ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန်မြင့်လေ ရေထိန်းသိမ်းမှု ပိုဆိုးလေဖြစ်သည်။ အင်္ဂတေအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပါက မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ ရေထိန်းသိမ်းမှု အလွန်ညံ့ဖျင်းမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂတေတည်ဆောက်ပုံကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
၄။ မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ်သည် အင်္ဂတေ၏ တည်ဆောက်မှုနှင့် ကပ်ငြိမှုအပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤနေရာတွင် “ကပ်ငြိမှု” ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမား၏ လိမ်းကိရိယာနှင့် နံရံအလွှာကြားတွင် ခံစားရသော ကပ်ငြိမှုအား၊ ဆိုလိုသည်မှာ အင်္ဂတေ၏ ဖြတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကပ်ငြိမှုမြင့်မားပြီး အင်္ဂတေ၏ ဖြတ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားကာ အလုပ်သမားများသည် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ခိုင်ခံ့မှုပိုမိုလိုအပ်ပြီး အင်္ဂတေ၏ တည်ဆောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းလာသည်။ မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် ကပ်ငြိမှုသည် ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ထုတ်ကုန်များတွင် အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် ရှိသည်။
၁.၃.၂ ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆဲလ်လူလို့စ် အီသာ (HPMC)
ဟိုက်ဒရောက်ဆီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်း၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှု လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာနေသော အမျှင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် propylene oxide နှင့် methyl chloride တို့ကို etherification agents အဖြစ်အသုံးပြု၍ alkalization ပြုလုပ်ပြီးနောက် သန့်စင်ထားသောဝါဂွမ်းမှပြုလုပ်ထားသော non-ionic cellulose ရောနှော ether တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားထိုးမှုအတိုင်းအတာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 1.5-2.0 ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများသည် methoxyl ပါဝင်မှုနှင့် hydroxypropyl ပါဝင်မှုအချိုးအစားကွဲပြားမှုကြောင့် ကွဲပြားသည်။ methoxyl ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး hydroxypropyl ပါဝင်မှုနည်းသောကြောင့် methyl cellulose နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်နီးစပ်သည်။ methoxyl ပါဝင်မှုနည်းပြီး hydroxypropyl ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် hydroxypropyl cellulose နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်နီးစပ်သည်။
①Hydroxypropyl methylcellulose သည် ရေအေးတွင် အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ရေနွေးတွင် ပျော်ဝင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် ရေနွေးတွင် ၎င်း၏ gelation အပူချိန်သည် methyl cellulose ထက် သိသိသာသာ မြင့်မားပါသည်။ ရေအေးတွင် ပျော်ဝင်နိုင်မှုသည်လည်း methyl cellulose နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်ပါသည်။
② ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ စေးကပ်မှုပမာဏသည် ၎င်း၏ မော်လီကျူးအလေးချိန်နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး မော်လီကျူးအလေးချိန် မြင့်လေ စေးကပ်မှုပမာဏ မြင့်လေဖြစ်သည်။ အပူချိန်သည်လည်း ၎င်း၏ စေးကပ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ စေးကပ်မှုပမာဏ လျော့ကျသွားသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ စေးကပ်မှုသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်ထက် အပူချိန်ကြောင့် သက်ရောက်မှုနည်းသည်။ အခန်းအပူချိန်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ ၎င်း၏ ပျော်ရည်သည် တည်ငြိမ်သည်။
(၃) ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုသည် ၎င်း၏ထည့်ဝင်မှုပမာဏ၊ စေးကပ်မှုစသည်တို့ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး တူညီသောထည့်ဝင်မှုပမာဏအောက်တွင် ၎င်း၏ရေထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
④ ဟိုက်ဒရောဆီပရိုပိုင်းလ် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်သည် အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီတို့နှင့် တည်ငြိမ်ပြီး ၎င်း၏ ရေပျော်ရည်သည် PH=2-12 အတိုင်းအတာအတွင်း အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ကော့စတစ်ဆိုဒါနှင့် ထုံးရေသည် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အနည်းငယ်သာ သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း အယ်ကာလီသည် ၎င်း၏ ပျော်ဝင်မှုကို မြန်ဆန်စေပြီး ၎င်း၏ viscosity ကို အနည်းငယ် တိုးစေနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရောဆီပရိုပိုင်းလ် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်သည် သာမန်ဆားများနှင့် တည်ငြိမ်သော်လည်း ဆားပျော်ရည်၏ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသောအခါ ဟိုက်ဒရောဆီပရိုပိုင်းလ် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် ပျော်ရည်၏ viscosity တိုးလာတတ်သည်။
⑤Hydroxypropyl methylcellulose ကို ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ပိုလီမာများနှင့် ရောစပ်၍ viscosity မြင့်မားသော ညီညာပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော အရည်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဥပမာ polyvinyl alcohol၊ starch ether၊ vegetable gum စသည်တို့။
⑥ Hydroxypropyl methylcellulose သည် methylcellulose ထက် အင်ဇိုင်းခံနိုင်ရည် ပိုကောင်းပြီး ၎င်း၏ ပျော်ရည်သည် methylcellulose ထက် အင်ဇိုင်းများကြောင့် ပြိုကွဲနိုင်ခြေ နည်းပါးသည်။
(၈) ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏ အင်္ဂတေတည်ဆောက်ပုံနှင့် ကပ်ငြိမှုသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၁.၃.၃ ဟိုက်ဒရောက်ဆီအီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (HEC)
၎င်းကို အယ်ကာလီဖြင့် ဓာတ်ပြုထားသော သန့်စင်ထားသော ဝါဂွမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အက်စီတုန်းရှိနေချိန်တွင် အီသလင်းအောက်ဆိုဒ်နှင့် အီသာဖီကေးရှင်းအေးဂျင့်အဖြစ် ဓာတ်ပြုပါသည်။ အစားထိုးမှုအဆင့်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 1.5-2.0 ဖြစ်သည်။ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူရလွယ်ကူသည်။
①Hydroxyethyl cellulose သည် ရေအေးတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သော်လည်း ရေနွေးတွင် ပျော်ဝင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်း၏ ပျော်ရည်သည် အပူချိန်မြင့်တွင် ဂျယ်လီမဖြစ်စေဘဲ တည်ငြိမ်ပါသည်။ အင်္ဂတေတွင် အပူချိန်မြင့်အောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ရေထိန်းသိမ်းမှုမှာ မီသိုင်း cellulose ထက် နိမ့်ပါသည်။
②Hydroxyethyl cellulose သည် ယေဘုယျအက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီတို့နှင့် တည်ငြိမ်သည်။ အယ်ကာလီသည် ၎င်း၏ ပျော်ဝင်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး viscosity ကို အနည်းငယ် တိုးစေနိုင်သည်။ ရေတွင် ၎င်း၏ ပျံ့နှံ့နိုင်မှုသည် methyl cellulose နှင့် hydroxypropyl methyl cellulose ထက် အနည်းငယ် ဆိုးရွားသည်။
③Hydroxyethyl cellulose သည် အင်္ဂတေအတွက် ကောင်းမွန်သော ကြွေကျမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း ဘိလပ်မြေအတွက်မူ နှောင့်နှေးချိန် ပိုကြာပါသည်။
၄။ ရေပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး ပြာပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်သော hydroxyethyl cellulose ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် methyl cellulose ထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျပါသည်။
၁.၃.၄ ကာဘောက်စီမီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (CMC) ကို အယ်ကာလီ ဓာတ်ပြုမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် သဘာဝ အမျှင်များ (ဝါဂွမ်း၊ လျှော်ပင် စသည်) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆိုဒီယမ် မိုနိုကလိုရိုအက်စီတိတ်ကို အီသာဖီကေးရှင်း အေးဂျင့်အဖြစ် အသုံးပြုကာ ဓာတ်ပြုမှု ကုသမှု အများအပြား ပြုလုပ်ကာ အိုင်းယွန်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ပြုလုပ်ပါသည်။ အစားထိုးမှု ပမာဏမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀.၄ မှ ၁.၄ အထိ ရှိပြီး ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အစားထိုးမှု ပမာဏက များစွာ သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
①Carboxymethyl cellulose သည် စိုထိုင်းဆ မြင့်မားပြီး ယေဘုယျအခြေအနေများတွင် သိမ်းဆည်းထားပါက ရေများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
②Hydroxymethyl cellulose ရေပျော်ရည်သည် ဂျယ်ကို မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲ အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ viscosity လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ အပူချိန် 50 ℃ ထက်ကျော်လွန်သောအခါ viscosity သည် မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
၃။ ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကို pH သည် များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဂျစ်ပဆမ်အခြေခံအင်္ဂတေတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဘိလပ်မြေအခြေခံအင်္ဂတေတွင်မူ အသုံးပြု၍မရပါ။ အယ်ကာလိုင်းမြင့်မားသောအခါ viscosity ဆုံးရှုံးသည်။
၄။ ၎င်း၏ရေထိန်းနိုင်စွမ်းသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်ထက် များစွာနိမ့်သည်။ ၎င်းသည် ဂျစ်ပဆမ်အခြေခံအင်္ဂတေကို နှောင့်နှေးစေသောအာနိသင်ရှိပြီး ၎င်း၏ခိုင်ခံ့မှုကို လျော့ကျစေသည်။ သို့သော် ကာဘောက်ဆီမီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်၏စျေးနှုန်းသည် မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ်ထက် သိသိသာသာနိမ့်သည်။
၂။ ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ် အီသာ
အင်္ဂတေများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုသော ကစီဓာတ် အီသာများကို အချို့သော polysaccharides များ၏ သဘာဝပိုလီမာများမှ ပြုပြင်မွမ်းမံထားသည်။ အာလူး၊ ပြောင်း၊ ကက်စဝါ၊ ဂွါပဲ စသည်တို့ကို အမျိုးမျိုးသော ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ် အီသာများအဖြစ် ပြောင်းလဲထားသည်။ အင်္ဂတေတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုသော ကစီဓာတ် အီသာများမှာ hydroxypropyl ကစီဓာတ် အီသာ၊ hydroxymethyl ကစီဓာတ် အီသာ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အာလူး၊ ပြောင်းနှင့် ကက်စဝါမှ ပြုပြင်ထားသော ကစီဓာတ် အီသာများသည် ဆယ်လူလို့စ် အီသာများထက် ရေထိန်းသိမ်းမှု သိသိသာသာ နည်းပါးသည်။ ၎င်း၏ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဆင့် ကွဲပြားသောကြောင့် အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလီအပေါ် တည်ငြိမ်မှု ကွဲပြားသည်။ အချို့သော ထုတ်ကုန်များသည် ဂျစ်ပဆမ်အခြေခံ အင်္ဂတေများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပြီး အချို့မှာ ဘိလပ်မြေအခြေခံ အင်္ဂတေများတွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အင်္ဂတေတွင် ကစီဓာတ် အီသာကို အသုံးပြုခြင်းကို အင်္ဂတေ၏ တွဲကျမှု ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိကို တိုးတက်စေရန်၊ စိုစွတ်သော အင်္ဂတေ၏ ကပ်ငြိမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် အဖွင့်အချိန်ကို ရှည်ကြာစေရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အထူပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
ကစီဓာတ် အီသာများကို ဆယ်လူလို့စ်နှင့်အတူ မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ထုတ်ကုန်နှစ်မျိုး၏ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အားသာချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကစီဓာတ် အီသာထုတ်ကုန်များသည် ဆယ်လူလို့စ် အီသာထက် များစွာစျေးသက်သာသောကြောင့်၊ အင်္ဂတေတွင် ကစီဓာတ် အီသာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အင်္ဂတေဖော်မြူလာများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။
၃။ ဂွါဂမ် အီသာ
Guar gum ether သည် သဘာဝ guar ပဲများမှ ပြုပြင်ထားသော အထူးဂုဏ်သတ္တိများရှိသော etherified polysaccharide တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် guar gum နှင့် acrylic functional group များအကြား etherification ဓာတ်ပြုမှုမှတစ်ဆင့် polygalactomannose structure ဖြစ်သော 2-hydroxypropyl functional group များပါ၀င်သော structure တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်။
① ဆယ်လူလို့စ် အီသာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဂွါဂမ် အီသာသည် ရေတွင် ပျော်ဝင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ PH သည် ဂွါဂမ် အီသာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အခြေခံအားဖြင့် သက်ရောက်မှု မရှိပါ။
② viscosity နည်းပြီး ဆေးပမာဏနည်းသော အခြေအနေများတွင် guar gum သည် cellulose ether ကို ပမာဏတူညီစွာ အစားထိုးနိုင်ပြီး ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းမှု အလားတူရှိသည်။ သို့သော် ඔප දැමීම၊ anti-sag၊ thixotropy စသည်တို့သည် သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။
③ viscosity မြင့်မားပြီး ဆေးပမာဏများသော အခြေအနေများတွင် guar gum သည် cellulose ether ကို အစားမထိုးနိုင်ဘဲ နှစ်မျိုးလုံးကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။
(၄) ဂျစ်ပဆမ်အခြေခံအင်္ဂတေတွင် ဂွါဂမ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် တည်ဆောက်မှုအတွင်း ကပ်ငြိမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး တည်ဆောက်မှုကို ချောမွေ့စေပါသည်။ ၎င်းသည် ဂျစ်ပဆမ်အင်္ဂတေ၏ တပ်ဆင်ချိန်နှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။
(၅) ဂွါဂမ်ကို ဘိလပ်မြေအခြေခံ အုတ်နှင့် ပလာစတာအင်္ဂတေတွင် အသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဆယ်လူလို့စ်အီသာကို တူညီသောပမာဏဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပြီး အင်္ဂတေကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော တွဲကျမှုဒဏ်၊ thixotropy နှင့် တည်ဆောက်မှုချောမွေ့မှုကို ပေးစွမ်းသည်။
⑥ viscosity မြင့်မားပြီး ရေထိန်းပစ္စည်း မြင့်မားစွာပါဝင်သည့် အင်္ဂတေတွင်၊ guar gum နှင့် cellulose ether တို့သည် အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။
(၅) ဂွါဂမ်ကို ကြွေပြားကပ်ကော်များ၊ မြေမျက်နှာပြင်ညှိဆေးများ၊ ရေစိုခံပတ်တီနှင့် နံရံအပူလျှပ်ကာအတွက် ပိုလီမာအင်္ဂတေကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ ပြုပြင်ထားသော သတ္တုရေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် အထူပြုပစ္စည်း
သဘာဝသတ္တုဓာတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရေထိန်းအထူပြုပစ္စည်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ရောစပ်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရေထိန်းအထူပြုပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော အဓိကသတ္တုဓာတ်များမှာ sepiolite၊ bentonite၊ montmorillonite၊ kaolin စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤသတ္တုဓာတ်များတွင် coupling agents များကဲ့သို့သော ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် ရေထိန်းဂုဏ်သတ္တိအချို့ရှိသည်။ အင်္ဂတေတွင် အသုံးပြုသော ဤရေထိန်းအထူပြုပစ္စည်းအမျိုးအစားတွင် အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
① ၎င်းသည် သာမန်အင်္ဂတေ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဘိလပ်မြေအင်္ဂတေ လည်ပတ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ရောစပ်အင်္ဂတေ၏ ခိုင်ခံ့မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ရေဒဏ်ခံနိုင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
② အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အရပ်ဘက်အဆောက်အအုံများအတွက် ခိုင်ခံ့မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသော အင်္ဂတေထုတ်ကုန်များကို ဖော်စပ်နိုင်ပါသည်။
③ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်။
၄။ ရေထိန်းသိမ်းမှုသည် အော်ဂဲနစ်ရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများထက် နိမ့်ကျပြီး ပြင်ဆင်ထားသော အင်္ဂတေ၏ ခြောက်သွေ့သောကျုံ့မှုတန်ဖိုးသည် အတော်လေးများပြားပြီး စုစည်းမှုလျော့နည်းသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်