Cellulose polyanionique (PAC) et carboxyméthylcellulose sodique (CMC)
La cellulose polyanionique (PAC) et la carboxyméthylcellulose sodique (CMC) sont deux types d'éthers de cellulose qui ont des structures et des propriétés chimiques similaires, mais diffèrent sur certains aspects clés.
Le PAC est un éther de cellulose soluble dans l'eau qui présente un degré élevé de substitution, ce qui signifie qu'un grand nombre de groupes carboxyméthyles sont attachés au squelette de la cellulose. Le PAC est couramment utilisé comme viscosifiant et réducteur de perte de fluide dans les fluides de forage pétrolier en raison de ses excellentes propriétés de rétention d’eau, de stabilité et d’épaississement.
La CMC, quant à elle, est un éther de cellulose soluble dans l'eau qui est largement utilisé comme épaississant, liant et stabilisant dans diverses industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et la production de papier. La CMC est produite par la réaction de la cellulose avec de l'acide monochloroacétique pour introduire des groupes carboxyméthyle dans le squelette de la cellulose. Le degré de substitution de la CMC est inférieur à celui du PAC, mais il offre toujours de bonnes propriétés de rétention d'eau, de stabilité et d'épaississement.
Bien que le PAC et le CMC soient des éthers de cellulose dotés de propriétés similaires, ils diffèrent sur certains aspects clés. Par exemple, le PAC est généralement utilisé dans l'industrie du forage pétrolier en raison de son degré élevé de substitution et de ses excellentes propriétés de réduction des pertes de fluides, tandis que le CMC est utilisé dans un plus large éventail d'industries en raison de son faible degré de substitution et de sa polyvalence dans diverses applications.
Dans l’ensemble, le PAC et le CMC sont tous deux des éthers de cellulose importants dotés de propriétés et d’applications uniques. Alors que le PAC est principalement utilisé dans l'industrie du forage pétrolier, le CMC a une gamme d'applications plus large dans diverses industries en raison de sa polyvalence et de son faible degré de substitution.
Heure de publication : 21 mars 2023