Methylcellulose (MC) Molekylformel \[C6H7O2(OH)3-h(OCH3)n1] x Raffineret bomuld behandles med alkali, og methylchlorid anvendes som etherificeringsmiddel. Efter en række reaktioner udføres celluloseetherbehandling. Generelt er substitutionsgraden 1,6~2,0, og substitutionsgraden er forskellig. Det tilhører ikke-ionisk celluloseether.
1. Methylcellulose er opløseligt i koldt vand, varmt vand vil støde på vanskeligheder, og pH-området for den vandige opløsning er meget stabilt mellem 3/12. Stivelse, guargummi og mange andre overfladeaktive stoffer er mere kompatible. Gelering opstår, når temperaturen når geleringstemperaturen.
Vandtilbageholdelsen af methylcellulose afhænger af dens tilsatte mængde, viskositet, partikelfinhed og opløsningshastighed. Generelt forstørret, lille, høj viskositet, høj vandretention. Blandt dem har vandretentionen den største indflydelse, og viskositetsniveauet er ikke direkte proportionalt med vandretentionen. Opløsningshastigheden afhænger hovedsageligt af graden af overflademodifikation af cellulosepartiklerne og partiklernes finhed. Blandt de ovennævnte celluloseethere har methylcellulose og hydroxypropylmethylcellulose høj vandretention.
Temperaturændringer kan alvorligt påvirke vandretentionen af methylcellulose. – Jo højere temperatur, jo dårligere tilbageholdelse af vand. Hvis mørteltemperaturen overstiger 40°C, vil vandtilbageholdelsen af methylcellulose blive væsentligt reduceret, hvilket alvorligt påvirker mørtlens konstruktion.
Methylcellulose har en væsentlig effekt på mørtelens bearbejdelighed og vedhæftning. "Klæbrigheden" refererer her til vedhæftningen mellem arbejderens applikatorværktøj og vægunderlaget, det vil sige mørtlens forskydningsmodstand. Viskositet, mørtelforskydningsstyrke og den styrke, der kræves af arbejdere i brug, er også meget store, og mørtelkonstruktionen er ikke god. Methylcellulose adhærerede i moderate niveauer i celluloseetherprodukter.
2. Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) [C 6 H 7 O 2 (OH) 3-mn (OCH 3 ) m, OCH 2 CH (OH) CH 3 ] n]] hydroxypropylmethylcellulose I de senere år har cellulosetyperne steg hurtigt. Det er en ikke-ionisk celluloseblandet ether fremstillet ved en række reaktioner efter alkalisering af raffineret bomuldsalkali, hvori propylenoxid og methylchlorid anvendes som etherificeringsmidler. Substitutionsgraden er typisk 1,2/2,0. Dets egenskaber varierer afhængigt af forholdet mellem methoxylindhold og hydroxypropylindhold.
1. Hydroxypropylmethylcellulose er opdelt i hotmelt-type og instant-type. Dens geleringstemperatur i varmt vand er betydeligt højere end for methylcellulose. Det viser også en stor forbedring i forhold til methylcellulose, når det opløses i koldt vand.
Viskositeten af hydroxypropylmethylcellulose er relateret til molekylvægten, og molekylvægten er høj. Temperaturen påvirker også dens viskositet, da temperaturen stiger, falder viskositeten. Temperaturens indflydelse på viskositeten er imidlertid lavere end for methylcellulose. Opløsningen er opbevaringsstabil ved stuetemperatur.
3. Vandretentionen af hydroxypropylmethylcellulose afhænger af dens tilsætningsmængde, viskositet osv., og vandtilbageholdelseshastigheden af samme mængde er højere end methylcelluloses.
4. Hydroxypropylmethylcellulose er stabil over for syre og alkali, og dens vandige opløsning er meget stabil i pH-området 2/12. Ydeevnen af kaustisk sodavand og kalkvand har ikke meget indflydelse, men alkaliet kan accelerere dets opløsningshastighed, og viskositeten øges. Hydroxypropylmethylcellulose er stabil over for almindelige salte, men når koncentrationen af saltopløsningen er høj, har viskositeten af hydroxypropylmethylcelluloseopløsningen en tendens til at stige.
Hydroxypropylmethylcellulose kan blandes med vandopløselige polymerer for at danne en ensartet opløsning med høj viskositet. Såsom polyvinylalkohol, stivelsesether, vegetabilsk tyggegummi osv.
Hydroxypropylmethylcellulose har bedre enzymresistens end methylcellulose, muligheden for enzymatisk nedbrydning af dens opløsning er lavere end for methylcellulose, og adhæsionen af hydroxypropylmethylcellulose til mørtelkonstruktion er højere end methylcelluloses. base cellulose.
For det tredje er hydroxyethylcellulose (HEC) fremstillet af raffineret bomuld behandlet med alkali i nærværelse af acetone og ethylenoxid som etherificeringsmiddel. Dens substitutionsgrad er normalt 1,5/2,0. Det har stærk hydrofilicitet og er let at absorbere fugt.
1. Hydroxyethylcellulose er opløseligt i koldt vand, men det er svært at opløse i varmt vand. Opløsningen er stabil ved høj temperatur og har ikke gelegenskaber. Det kan bruges i lang tid i højtemperaturmørtel, men dets vandretention er lavere end for methylcellulose.
2. Hydroxyethylcellulose er stabil over for almindelig syre og alkali. Alkali fremskynder dets opløsning, og dets viskositet stiger lidt. Dets spredning i vand er lidt dårligere end methylcellulose og hydroxypropylmethylcellulose.
3. Hydroxyethylcellulose har en god anti-hængningsevne på mørtel, men i lang tid har noget indenlandsk produceret hydroxyethylcellulose væsentligt lavere ydeevne end methylcellulose på grund af dets store vandindhold og høje askeindhold.
4. Carboxymethylcellulose (CMC) \ [C6H7O2 (OH) 2och2COONa] (bomuld, etc.) af naturfiber behandles med alkali, og natriumchloracetat bruges som etherificeringsmiddel, efter en række reaktionsbehandlinger gøres det til ionisk celluloseether. Substitutionsgraden er generelt 0,4/1,4, og substitutionsgraden har større indflydelse på præstationen.
Carboxymethylcellulose har høj hygroskopicitet, og de generelle opbevaringsforhold indeholder mere vand.
2. Vandig carboxymethylcelluloseopløsning producerer ikke gel, viskositeten falder, når temperaturen stiger, og viskositeten er irreversibel, når temperaturen overstiger 50°C.
Dens stabilitet er stærkt påvirket af pH. Anvendes generelt til gipsmørtel, ikke til cementmørtel. I tilfælde af høj alkalinitet vil den miste sin viskositet.
Dens vandretention er meget lavere end for methylcellulose. Gipsmørtel har en retarderende effekt, hvilket reducerer styrken. Men prisen på carboxymethylcellulose er væsentligt lavere end prisen på methylcellulose.
Indlægstid: 13-jan-2023