HPMC ක්ෂණික හා මන්දගාමී විසුරුවා හැරීම අතර වෙනස

භාවිතයේදීහයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් HPMC, අපි සාමාන්‍යයෙන් එය මූලික වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදා ඇති බව සොයා ගනිමු: ක්ෂණික සහ මන්දගාමී ද්‍රාවණය. හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් ඉක්මන් ද්‍රාවණය සහ මන්දගාමී ද්‍රාවණය අතර වෙනස අපි තේරුම් ගනිමු.

ක්ෂණික HPMC යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී මතුපිට ප්‍රතිකාර සඳහා හරස් සම්බන්ධක කාරකයක් භාවිතා කිරීමයි, එවිට HPMC ඉක්මනින් සීතල වතුරේ විසුරුවා හැරිය හැක, නමුත් සැබෑ විසඳුමක් නොවේ, ඒකාකාර ඇවිස්සීම හරහා, දුස්ස්රාවීතාවය සෙමින් ඉහළ යයි, එනම් විසුරුවා හැරීම;

මන්දගාමී ද්‍රාව්‍ය HPMC උණු දියවන නිෂ්පාදන ලෙසද හැඳින්විය හැක. සීතල වතුර හමු වූ විට, එය ඉක්මනින් උණු වතුරේ විසුරුවා හැරිය හැක. ඒකාකාරව කලවම් කිරීමෙන්, ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වය යම් උෂ්ණත්වයකට පහත වැටෙනු ඇත. (අපගේ ජෙල් වල උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 60 ක් පමණ වේ), විනිවිද පෙනෙන සහ ඇලෙන සුළු ජෙල් එකක් සාදනු ලබන තෙක් දුස්ස්රාවීතාවය සෙමින් දිස්වනු ඇත.

ක්ෂණික විසඳුම සහ මන්දගාමී විසඳුම අතර වෙනස මෙන්න. මෙම දැනුම පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, ඔබට අපෙන්ද උපදෙස් ලබා ගත හැකිය.

හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස්එච්පීඑම්සීසිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද කරයි

සිමෙන්ති වලට හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් එකතු කිරීමෙන් එහි සජලනය මන්දගාමී වේ. ඉතින් එය ක්‍රියා කරන ආකාරය ගැන ඔබ දන්නේ කුමක්ද? සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද කිරීම සඳහා හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් දෙස බලමු. මූලධර්මය.

1. අයන චලන ආබාධ උපකල්පනය

හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් සිදුරු ද්‍රාවණවල දුස්ස්රාවිතතාවය වැඩි කරන බවත්, අයනික චලනයේ වේගයට බාධා කරන බවත්, සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද කරන බවත් අපි උපකල්පනය කළෙමු. කෙසේ වෙතත්, මෙම පරීක්ෂණයේ අඩු දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත් සෙලියුලෝස් ඊතර් සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද කිරීමට වඩා ශක්තිමත් හැකියාවක් තිබුණි. එබැවින්, මෙම උපකල්පනය වලංගු නොවේ. පෝර්චෙස් සහ වෙනත් අය ද මෙම උපකල්පනය සැක කරති. ඇත්ත වශයෙන්ම, අයන සංක්‍රමණය හෝ සංක්‍රමණය කාලය ඉතා කෙටි වන අතර, පෙනෙන විදිහට සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද වීමට සමාන නොවේ.

2. ක්ෂාරීය හායනය

ක්ෂාරීය තත්වයන් යටතේ පොලිසැකරයිඩ පහසුවෙන් හායනය වී සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද කරන හයිඩ්‍රොක්සයිල් කාබොක්සිලික් අම්ල නිපදවයි. එබැවින්, හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් වල ප්‍රමාද වූ සජලනය ක්ෂාරීය සිමෙන්ති පොහොරවල එහි හායනය නිසා හයිඩ්‍රොක්සිකාබොක්සිලික් අම්ල සෑදිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පෝර්චෙස් සහ වෙනත් අය සොයා ගත්තේ සෙලියුලෝස් ඊතර් ක්ෂාරීය තත්වයන් යටතේ ඉතා ස්ථායී බවත්, සුළු වශයෙන් පමණක් දිරාපත් වූ බවත්, හායන නිෂ්පාදන සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාද වීමට එතරම් බලපෑමක් නොකරන බවත්ය.

3, අවශෝෂණය

හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් බ්ලොක් සිමෙන්ති සජලනය විය හැක. සැබෑ හේතුව නම්, බොහෝ කාබනික ආකලන සිමෙන්ති අංශු සහ සජලනය නිෂ්පාදන මත අවශෝෂණය වන අතර, සිමෙන්ති අංශු දියවීම සහ සජලනය නිෂ්පාදන ස්ඵටිකීකරණය වීම වළක්වන අතර එමඟින් සිමෙන්ති සජලනය හා ඝනීභවනය ප්‍රමාද වේ. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, CSH ජෙල් සහ කැල්සියම් ඇලුමිනේට් හයිඩ්‍රේට් වැනි සජලනය නිෂ්පාදනවල මතුපිට සෙලියුලෝස් ඊතර් පහසුවෙන් අවශෝෂණය වන නමුත් එට්‍රින්ගයිට් සහ නොහයිඩ්‍රේටඩ් අවධි මගින් පහසුවෙන් අවශෝෂණය නොවන බව පෝර්චෙස් සහ වෙනත් අය සොයා ගත්හ. එපමණක් නොව, සෙලියුලෝස් ඊතර් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, HEC හි අවශෝෂණ ධාරිතාව ඉදිමීම MC ට වඩා ශක්තිමත් වේ. HEC හි හයිඩ්‍රොක්සිඑතිල් හෝ හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් අන්තර්ගතය අඩු වන විටඑච්පීඑම්සී, අවශෝෂණ ධාරිතාව ශක්තිමත් වන තරමට: සජලනය නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල අවශෝෂණ ධාරිතාව CSH ට වඩා ශක්තිමත් වේ. තවදුරටත් විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සජලනය නිෂ්පාදන සහ සෙලියුලෝස් ඊතර් වල අවශෝෂණ ධාරිතාව සිමෙන්ති සජලනය ප්‍රමාදයට සම්බන්ධ බවයි: අවශෝෂණය ශක්තිමත් වන තරමට ප්‍රමාදය වඩාත් පැහැදිලිය, නමුත් සෙලියුලෝස් ඊතර් වල එට්‍රින්ගයිට් අවශෝෂණය දුර්වල වේ, නමුත් එහි ගොඩනැගීම, නමුත් මෙය සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රමාද වේ. ට්‍රයිකල්සියම් සිලිකේට් සහ එහි සජලනය නිෂ්පාදන වල සෙලියුලෝස් ඊතර් ශක්තිමත් අවශෝෂණ ඇත, එය පැහැදිලිවම සිලිකේට් අවධියේ සජලනය ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද කරයි, එට්‍රින්ගයිට් වල අවශෝෂණ ප්‍රමාණය ඉතා අඩුය, නමුත් ප්‍රමාද වූ එට්‍රින්ගයිට් සෑදීම පැහැදිලිය, මන්ද ප්‍රමාද වූ එට්‍රින්ගයිට් සෑදීම ද්‍රාවණයේ Ca 2 + සමතුලිතතාවයට බලපාන බැවින්, එය සෙලියුලෝස් ඊතර්හි දිගුවකි. ප්‍රමාද වූ සිලිකේට් සජලනය දිගටම පැවතුනි.

මේවා හයිඩ්‍රොක්සිප්‍රොපයිල් මෙතිල් සෙලියුලෝස් ප්‍රමාද සිමෙන්ති සජලනය මූලධර්මයයි. මෙම දැනුම සෑම කෙනෙකුටම නිෂ්පාදනය ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට සහ එය වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.


පළ කිරීමේ කාලය: 2024 අප්‍රේල්-26