ခြောက်သွေ့သော ရောနှောထားသော အင်္ဂတေတွင် ဆယ်လူလို့စ် အီသာသည် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာသည် ဓာတုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် သဘာဝဆယ်လူလို့စ်ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြုလုပ်ထားသော ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီမာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာသည် သဘာဝဆယ်လူလို့စ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ဆယ်လူလို့စ် အီသာထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီမာသည် ကွဲပြားပြီး ၎င်း၏ အခြေခံအကျဆုံးပစ္စည်းမှာ သဘာဝပိုလီမာဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော ဆယ်လူလို့စ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝဆယ်လူလို့စ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထူးခြားမှုကြောင့် ဆယ်လူလို့စ်ကိုယ်တိုင်သည် အီသာဖီရိုက်အေးဂျင့်နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ သို့သော် ရောင်ရမ်းစေသောအေးဂျင့်ကို ကုသပြီးနောက် မော်လီကျူးကွင်းဆက်များနှင့် ကွင်းဆက်များအကြားရှိ ခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချည်နှောင်မှုများ ပျက်စီးသွားပြီး ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအုပ်စု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းရှိသော အယ်ကာလီဆယ်လူလို့စ်အဖြစ် ထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီး ဆယ်လူလို့စ် အီသာဖီရိုက်အေးဂျင့် — OH အုပ်စု — OR အုပ်စုသို့ ဓာတ်ပြုမှုမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများသည် အစားထိုးပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအစား၊ အရေအတွက်နှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် အစားထိုးပစ္စည်းများ အမျိုးအစား၊ အီသာဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်၊ ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ဆက်စပ်အသုံးချမှုများကိုလည်း အခြေခံသည်။ မော်လီကျူးကွင်းဆက်ပေါ်ရှိ အစားထိုးပစ္စည်းများအမျိုးအစားအရ ၎င်းကို တစ်ခုတည်းသော အီသာနှင့် ရောနှော အီသာအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ MC ကို များသောအားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော အီသာအဖြစ် အသုံးပြုပြီး HPmc သည် ရောနှော အီသာဖြစ်သည်။ မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ MC သည် ဟိုက်ဒရောဆိုင်းပေါ်ရှိ သဘာဝ ဆယ်လူလို့စ် ဂလူးကို့စ် ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မီသိုအောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ ဖော်မြူလာ [CO H7O2 (OH) 3-H (OCH3) H] X ဖြင့် အစားထိုးထားသည်။ ဟိုက်ဒရောဆိုင်းပေါ်ရှိ ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစားထိုးထားသော မီသိုအောက်ဆိုဒ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဒရောဆိုင်း ပရိုပိုင်း အစားထိုးထားသော ထုတ်ကုန်၏ နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖော်မြူလာမှာ [C6H7O2 (OH) 3-MN (OCH3) M [OCH2CH (OH) CH3] N] X နှင့် ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအီသိုင်း မီသိုင်း ဆယ်လူလို့စ် အီသာ HEmc တို့ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုရောင်းချလျက်ရှိသည်။

ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကို အိုင်းယွန်းအမျိုးအစားနှင့် အိုင်းယွန်းမဟုတ်သောအမျိုးအစားဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော non-ionic cellulose ether သည် အဓိကအားဖြင့် alkyl ether နှင့် hydroxyl alkyl ether အမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Ionic Cmc ကို အဓိကအားဖြင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အစားအစာနှင့် ရေနံတူးဖော်ခြင်းတွင် အသုံးပြုသည်။ Non-ionic MC၊ HPmc၊ HEmc နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ latex အပေါ်ယံလွှာများ၊ ဆေးဝါး၊ နေ့စဉ်ဓာတုဗေဒနှင့် အခြားရှုထောင့်များတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ အထူပေးပစ္စည်း၊ ရေထိန်းသိမ်းပေးပစ္စည်း၊ တည်ငြိမ်စေပစ္စည်း၊ ပျံ့နှံ့စေပစ္စည်း၊ ဖလင်ဖွဲ့စည်းပေးပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ရေထိန်းသိမ်းမှု

ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် ခြောက်သွေ့သော ရောနှောထားသော အင်္ဂတေထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ ဆယ်လူလို့စ်အီသာသည် အစားထိုး၍မရသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အထူးအင်္ဂတေ (ပြုပြင်ထားသော အင်္ဂတေ) ထုတ်လုပ်ရာတွင် မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

အင်္ဂတေတွင် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဆယ်လူလို့စ်အီသာ၏ အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင် အဓိကအားဖြင့် ရှုထောင့်သုံးမျိုးရှိသည်၊ တစ်ခုမှာ ရေကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာ အင်္ဂတေ၏ တည်တံ့မှုနှင့် thixotropy ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် တတိယမှာ ဘိလပ်မြေနှင့် ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်သည်။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ရေထိန်းသိမ်းမှုသည် hydroscopicity၊ အင်္ဂတေ၏ဖွဲ့စည်းမှု၊ အင်္ဂတေအလွှာအထူ၊ အင်္ဂတေရေလိုအပ်ချက်၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပစ္စည်းငွေ့ရည်ဖွဲ့ချိန်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုသည် ဆယ်လူလို့စ် အီသာကိုယ်တိုင်၏ ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုမှ လာပါသည်။ ဆယ်လူလို့စ် မော်လီကျူးကွင်းဆက်များတွင် ရေဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသော OH အုပ်စုများစွာပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံမြင့်မားသောကြောင့် ရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်ကြောင်း လူသိများပါသည်။ ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအုပ်စုများ၏ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းနိုင်စွမ်းတစ်ခုတည်းသည် မော်လီကျူးအကြား ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချည်နှောင်မှုအားကောင်းခြင်းနှင့် ဗန်ဒါ ဝါးလ်အားများအတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ အစားထိုးပစ္စည်းများကို မော်လီကျူးကွင်းဆက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းသောအခါ၊ အစားထိုးပစ္စည်းများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကွင်းဆက်ကို ဖျက်ဆီးရုံသာမက အနီးနားရှိကွင်းဆက်များအကြား အစားထိုးပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့် အပြန်အလှန် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချည်နှောင်မှုများလည်း ကျိုးပဲ့သွားပါသည်။ အစားထိုးပစ္စည်းများ ကြီးလေ၊ မော်လီကျူးများအကြား အကွာအဝေး ကြီးလေဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချည်နှောင်မှု ဖျက်ဆီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးလေ၊ ဆယ်လူလို့စ် ကွက်လပ်ကျယ်ပြန့်လာလေ၊ ဆယ်လူလို့စ် အီသာထဲသို့ အရည်သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်ပြီး viscosity မြင့်မားသော အရည်ဖွဲ့စည်းလာလေဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုလီမာ၏ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှု လျော့နည်းသွားပြီး ကွင်းဆက်များကြားရှိ ရေကို မောင်းထုတ်လိုက်သည်။ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေသော အာနိသင် လုံလောက်သောအခါ မော်လီကျူးများသည် စုပုံလာပြီး ဂျယ်သည် သုံးဖက်မြင်ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် ခေါက်ထွက်သွားသည်။ အင်္ဂတေ၏ ရေထိန်းသိမ်းမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသော အချက်များတွင် ဆယ်လူလို့စ်အီသာ၏ viscosity၊ ဆေးပမာဏ၊ အမှုန်အမွှားများ၏ fineness နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန်တို့ ပါဝင်သည်။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာရဲ့ viscosity များလေ၊ ရေထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလေဖြစ်ပြီး ပိုလီမာအရည်ရဲ့ viscosity လည်း ပိုကောင်းလေပါပဲ။ ပိုလီမာရဲ့ မော်လီကျူးအလေးချိန် (polymerization ဒီဂရီ) ကို ကွင်းဆက်ရဲ့ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အရှည်နဲ့ morphology အရလည်း ဆုံးဖြတ်ပြီး အစားထိုးဒြပ်စင်အရေအတွက် ဖြန့်ဖြူးမှုက viscosity အပိုင်းအခြားကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ [eta] = Km alpha

ပိုလီမာအရည်များ၏ အတွင်းပိုင်း viscosity

M ပိုလီမာ မော်လီကျူးအလေးချိန်

α ပိုလီမာ ဝိသေသ ကိန်းသေ

K viscosity solution coefficient

ပိုလီမာအရည်၏ viscosity သည် ပိုလီမာ၏ မော်လီကျူးအလေးချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆယ်လူလို့စ်အီသာအရည်၏ viscosity နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆယ်လူလို့စ်အီသာတစ်ခုစီတွင် viscosity သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိပြီး viscosity ထိန်းညှိမှုကိုလည်း အဓိကအားဖြင့် အယ်ကာလီ ဆယ်လူလို့စ် ပြိုကွဲခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆယ်လူလို့စ် မော်လီကျူးကွင်းဆက် ကျိုးပဲ့ခြင်းဖြင့် ရရှိရန်ဖြစ်သည်။

အမှုန်အရွယ်အစားအတွက်၊ အမှုန်အမွှား ပါးလွှာလေ၊ ရေထိန်းထားမှု ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ အမှုန်အမွှားကြီးများသည် ရေနှင့်ထိတွေ့သောအခါ၊ မျက်နှာပြင်သည် ချက်ချင်းပျော်ဝင်ပြီး ရေမော်လီကျူးများ ဆက်လက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပစ္စည်းကို ထုပ်ပိုးရန် ဂျယ်ပုံစံ ဖွဲ့စည်းသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မွှေပေးခြင်းဖြင့် ညီညာစွာ မပျံ့နှံ့နိုင်ဘဲ ပျော်ဝင်သွားကာ ရွှံ့ထဲမျောနေသော ပျော်ရည် သို့မဟုတ် အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ ပျော်ဝင်နိုင်မှုသည် ဆယ်လူလို့စ် အီသာကို ရွေးချယ်ရန် အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ ထူလာခြင်းနှင့် thixotropy

ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ ဒုတိယအကျိုးသက်ရောက်မှု – ထူလာခြင်းသည် အောက်ပါတို့ပေါ်တွင် မူတည်သည်- ဆယ်လူလို့စ် အီသာ ပေါ်လီမာဖြစ်စဉ် ဒီဂရီ၊ ပျော်ရည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ဖြတ်နှုန်း၊ အပူချိန်နှင့် အခြားအခြေအနေများ။ ပျော်ရည်၏ ဂျယ်လီဖွဲ့စည်းမှု ဂုဏ်သတ္တိသည် အယ်လ်ကိုင်လ် ဆယ်လူလို့စ်နှင့် ၎င်း၏ပြုပြင်ထားသော ဆင်းသက်လာသော ပစ္စည်းများတွင် ထူးခြားသည်။ ဂျယ်လီဖွဲ့စည်းမှု ဝိသေသလက္ခဏာများသည် အစားထိုးမှုအဆင့်၊ ပျော်ရည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဟိုက်ဒရောဆီလ် အယ်လ်ကိုင်လ် ပြုပြင်ထားသော ဆင်းသက်လာသော ဆင်းသက်လာသော ပစ္စည်းများအတွက် ဂျယ်ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဟိုက်ဒရောဆီလ် အယ်လ်ကိုင်လ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဆင့်နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ ပျော့ပျောင်းသော ပျော်ရည်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် MC နှင့် HPmc ကို 10%-15% အာရုံစူးစိုက်မှု ပျော်ရည်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ အလတ်စား ပျော့ပျောင်းသော MC နှင့် HPmc ကို 5%-10% ပျော်ရည်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ မြင့်မားသော ပျော့ပျောင်းသော MC နှင့် HPmc ကို 2%-3% ပျော်ရည်ဖြင့်သာ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆယ်လူလို့စ် အီသာ၏ ပျော့ပျောင်းမှုကို 1%-2% ပျော်ရည်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ မော်လီကျူးအလေးချိန်မြင့် ဆယ်လူလို့စ် အီသာ အထူပြုပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပျော်ရည်ပါဝင်မှု တူညီခြင်း၊ မော်လီကျူးအလေးချိန် ပိုလီမာအမျိုးမျိုးတွင် viscosity ကွဲပြားခြင်း၊ viscosity နှင့် မော်လီကျူးအလေးချိန်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်သည်၊ [η]=2.92×10-2 (DPn) 0.905၊ DPn သည် မြင့်မားသော ပျမ်းမျှ polymerization ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ် viscosity ရရှိရန် မော်လီကျူးအလေးချိန်နည်းသော ဆယ်လူလို့စ် အီသာကို ပိုမိုထည့်ရန်။ ၎င်း၏ viscosity သည် shear rate ပေါ်တွင် မူတည်မှုနည်းပြီး ပစ်မှတ် viscosity ရရှိရန် viscosity မြင့်မားခြင်း၊ ထည့်ရန် လိုအပ်သောပမာဏ နည်းပါးခြင်း၊ viscosity သည် အထူပြုပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တိကျသော ညီညွတ်မှုရရှိရန်အတွက် ဆယ်လူလို့စ် အီသာ (ပျော်ရည်ပါဝင်မှု) နှင့် ပျော်ရည် viscosity ပမာဏ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို အာမခံရမည်။ ပျော်ရည်၏ gelation အပူချိန်သည် ပျော်ရည်၏ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျဆင်းသွားပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် အာရုံစူးစိုက်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် gelation ဖြစ်ပေါ်သည်။ HPmc တွင် အခန်းအပူချိန်တွင် gelation ပါဝင်မှု မြင့်မားသည်။

အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသော ဆယ်လူလို့စ်အီသာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လည်း ညီညွတ်မှုကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုဟုခေါ်သည်ဆိုသည်မှာ MC ၏ အရိုးစုဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအယ်ကိုင်းအုပ်စုကို အစားထိုးမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတွင် မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစားထိုးပစ္စည်းနှစ်ခု၏ ဆွေမျိုးအစားထိုးတန်ဖိုးများ၊ ဆိုလိုသည်မှာ မီသိုဆီနှင့် ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအုပ်စုများ၏ DS နှင့် MS ဆွေမျိုးအစားထိုးတန်ဖိုးများကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ အစားထိုးပစ္စည်းနှစ်မျိုး၏ ဆွေမျိုးအစားထိုးတန်ဖိုးများကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဆယ်လူလို့စ်အီသာ၏ ဂုဏ်သတ္တိအမျိုးမျိုး လိုအပ်ပါသည်။

တသမတ်တည်းဖြစ်မှုနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအကြား ဆက်နွယ်မှု။ ပုံ ၅ တွင်၊ ဆယ်လူလို့စ်အီသာထည့်သွင်းခြင်းသည် အင်္ဂတေ၏ ရေသုံးစွဲမှုကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး ရေနှင့် ဘိလပ်မြေ၏ ရေ-ချည်နှောင်မှုအချိုးကို ပြောင်းလဲစေပြီး ၎င်းသည် ထူထဲစေသောအာနိသင်ဖြစ်သည်။ ဆေးပမာဏ မြင့်လေ ရေသုံးစွဲမှု ပိုများလေဖြစ်သည်။

အမှုန့်ပါသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော ဆယ်လူလို့စ် အီသာများသည် ရေအေးတွင် လျင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်အား မှန်ကန်သော መልእክትရှိစေရမည်။ ပေးထားသော ပွတ်တိုက်နှုန်းသည် flocculent နှင့် colloidal ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါက ၎င်းသည် စံချိန်မမီသော သို့မဟုတ် အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။

ဘိလပ်မြေအရည်၏ ပျစ်ချွဲမှုနှင့် ဆယ်လူလို့စ်အီသာ ပမာဏအကြား ကောင်းမွန်သော မျဉ်းဖြောင့်ဆက်နွယ်မှုလည်း ရှိပြီး၊ ဆယ်လူလို့စ်အီသာသည် အင်္ဂတေ၏ viscosity ကို များစွာတိုးစေနိုင်သည်၊ ပမာဏ များလေ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုမိုသိသာလေဖြစ်သည်။

viscosity မြင့်မားသော cellulose ether ရေအရည်တွင် thixotropy မြင့်မားပြီး ၎င်းသည် cellulose ether ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Mc အမျိုးအစားပိုလီမာများ၏ ရေအရည်များတွင် ၎င်းတို့၏ gel အပူချိန်အောက်တွင် pseudoplastic၊ non-thixotropic fluidity ရှိလေ့ရှိသော်လည်း၊ shear rate နိမ့်သောအခါတွင် Newtonian flow ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ Pseudoplasticity သည် cellulose ether ၏ မော်လီကျူးအလေးချိန် သို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပြီး substituent အမျိုးအစားနှင့် ဒီဂရီနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ MC၊ HPmc သို့မဟုတ် HEmc ဖြစ်စေ၊ viscosity အဆင့်တူ cellulose ether များသည် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အပူချိန်မပြောင်းလဲသရွေ့ rheological ဂုဏ်သတ္တိများ အတူတူပင်ပြသသည်။ အပူချိန်တိုးလာသောအခါ၊ structural gel ဖြစ်ပေါ်လာပြီး thixotropic မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားပြီး viscosity နိမ့်သော cellulose ether များသည် gel အပူချိန်အောက်တွင်ပင် thixotropy ပြသသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိသည် အဆောက်အဦအင်္ဂတေတည်ဆောက်ရာတွင် ၎င်း၏စီးဆင်းမှုနှင့် စီးဆင်းမှုဆွဲငင်အားကို ချိန်ညှိရန်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ဆယ်လူလို့စ် အီသာရဲ့ viscosity မြင့်လေ၊ ရေထိန်းသိမ်းမှု ပိုကောင်းလေဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် viscosity မြင့်လေ၊ ဆယ်လူလို့စ် အီသာရဲ့ ဆွေမျိုး မော်လီကျူးအလေးချိန် မြင့်လေဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းရဲ့ ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလေဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂတေရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ တည်ဆောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်း ဒီမှာ ရှင်းပြရပါမယ်။ viscosity မြင့်လေ၊ အင်္ဂတေရဲ့ ထူထဲစေတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပိုသိသာလေဖြစ်ပေမယ့်၊ အချိုးကျ ဆက်နွယ်မှု မရှိပါဘူး။ viscosity နည်းပေမယ့်၊ စိုစွတ်တဲ့ အင်္ဂတေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ခွန်အားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရာမှာ ပြုပြင်ထားတဲ့ ဆယ်လူလို့စ် အီသာဟာ viscosity တိုးလာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး၊ ဆယ်လူလို့စ် အီသာရဲ့ ရေထိန်းသိမ်းမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်