კარბოქსიმეთილის ცელულოზა (CMC)დაპოლიანონური ცელულოზა (PAC)არის ორი ჩვეულებრივი ცელულოზის წარმოებულები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში, განსაკუთრებით ცემენტის, ნავთობის, სურსათისა და მედიცინის ინდუსტრიებში. მათი ძირითადი განსხვავებები აისახება მოლეკულურ სტრუქტურაში, ფუნქციონირებაში, აპლიკაციურ ველში და შესრულებაში.
1. განსხვავებები მოლეკულურ სტრუქტურაში
კარბოქსიმეთილის ცელულოზა (CMC) არის წარმოებული, რომელიც მიღებულია კარბოქსიმეთილის (–Ch2COOH) ჯგუფების ცელულოზის მოლეკულებში შემოღებით ქიმიური რეაქციების საშუალებით. მის სტრუქტურას შეუძლია შემოიღოს ერთი ან მეტი კარბოქსიმეთილის ჯგუფი ცელულოზის გარკვეულ ჰიდროქსილის პოზიციებზე კარბოქსიმეთილაციის რეაქციის გზით. CMC ჩვეულებრივ ჩნდება, როგორც თეთრი ან ოდნავ ყვითელი ფხვნილი, რომელსაც შეუძლია შექმნას გამჭვირვალე ან ოდნავ გამჭრიახი კოლოიდური ხსნარი წყალში დაშლის შემდეგ.
პოლიანონური ცელულოზა (PAC) მიიღება ქიმიური მოდიფიკაციის რეაქციებით, როგორიცაა ფოსფორილირება და ცელულოზის ეთერიფიკაცია. Kimacell®CMC- სგან განსხვავებით, ანიონური ჯგუფები (მაგალითად, ფოსფატის ჯგუფები ან ფოსფატის ეთერის ჯგუფები) შეიტანება Kimacell®PAC- ის მოლეკულურ სტრუქტურაში, ამიტომ იგი ავლენს ძლიერ ანიონურ მახასიათებლებს წყალხსნარში და შეუძლია შექმნას კომპლექსები ან ნალექი სხვა კატიური ნივთიერებებით. PAC, როგორც წესი, თეთრი ან ღია ყვითელი ფხვნილი არის კარგი წყლის ხსნადობა და უფრო მაღალი სიბლანტე, ვიდრე CMC, როდესაც დაიშალა.
2. განსხვავებები ფუნქციებსა და წარმოდგენებში
CMC– ის შესრულება:
გასქელება და გელინგის თვისებები: CMC შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ხსნარის სიბლანტე წყალხსნარში და არის შესანიშნავი გასქელება და გელინგის აგენტი. მისი გასქელება ძირითადად მოდის მოლეკულურ ჯაჭვებს შორის ჰიდრატაციისა და მასზე კარბოქსილმეთილის ჯგუფების დატენვის ეფექტისგან.
ემულსიფიკაცია და სტაბილიზაცია: CMC– ს აქვს კარგი ემულსიფიკაცია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ემულგატორად საკვები და კოსმეტიკური საშუალებები.
ადჰეზია: CMC– ს აქვს გარკვეული ადჰეზი, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს მასალების ადჰეზი და წყლის შეკავება და ფართოდ გამოიყენება ნავთობის მინდვრებში, მშენებლობაში და სხვა ინდუსტრიებში.
წყლის ხსნადობა: CMC- ს შეუძლია დაითხოვოს წყალში, რათა შექმნას სტაბილური კოლოიდური ხსნარი და ფართოდ გამოიყენება საიზოლაციო მასალებში, ქაღალდზე, ტექსტილებსა და კვების ინდუსტრიებში.
PAC– ის შესრულება:
პოლიმერული დატენვის სიმკვრივე: PAC– ს აქვს მაღალი ანიონური მუხტის სიმკვრივე, რაც მას საშუალებას აძლევს ჯვარედინი კავშირის ან კომპლექსის კატიური ნივთიერებებით, როგორიცაა პოლიმერები და ლითონის იონები წყალხსნარში, რაც გვიჩვენებს ძლიერი წყლის დამუშავების ეფექტს.
სიბლანტის კორექტირება: CMC– სთან შედარებით, PAC– ის წყალხსნარში უფრო მაღალი სიბლანტეა და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც რევოლოგიური რეგულატორი ნავთობის წარმოებაში და საბურღი სითხეებში, სითხის თვისებების გასაუმჯობესებლად.
ჰიდროლიზის სტაბილურობა: PAC– ს აქვს კარგი ჰიდროლიზის სტაბილურობა სხვადასხვა pH მნიშვნელობებში, განსაკუთრებით მჟავე გარემოში და შეუძლია შეინარჩუნოს ძლიერი შესრულება, ამიტომ იგი ფართოდ გამოიყენება მჟავე ზეთის წარმოებაში.
ფლოკულაცია: PAC ხშირად გამოიყენება წყლის დამუშავების ინდუსტრიაში და შეუძლია ეფექტურად შეაჩეროს შეჩერებული ნაწილაკები წყალში, რაც ხელს უწყობს წყლის ობიექტების განწმენდას.
3. ძირითადი განაცხადის სფეროები
CMC– ის გამოყენება:
კვების მრეწველობა: CMC ფართოდ გამოიყენება ჟელე, ნაყინი, კონდიციონერები და სხვა პროდუქტები, როგორც გასქელება, სტაბილიზატორი და ემულგატორები. მას შეუძლია გააუმჯობესოს პროდუქტის სტაბილურობა და გემო.
ფარმაცევტული ინდუსტრია: CMC გამოიყენება ფარმაცევტულ პრეპარატებში, როგორც ფილმის ფორმირების აგენტი და მდგრადი განთავისუფლების აგენტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ორგანიზმში წამლების ნელი განთავისუფლებას. გარდა ამისა, იგი ასევე გამოიყენება ისეთ პროდუქტებში, როგორიცაა თვალის წვეთები და პირის ღრუს სითხეები.
ქაღალდისა და ტექსტილის ინდუსტრია: ქაღალდის წარმოებაში, Kimacell®CMC მოქმედებს როგორც გასქელება და დამატენიანებელი, რათა გააუმჯობესოს ზედაპირის სიგლუვეს და ქაღალდს; ტექსტილის ინდუსტრიაში, CMC გამოიყენება საღებავების დისპერსიისა და საღებავების პროცესებში.
ნავთობის ბურღვა: CMC მოქმედებს როგორც გასქელება ბურღვის სითხეებში, რათა გაზარდოს ტალახის სიბლანტე და გააუმჯობესოს რევოლოგია ბურღვის დროს.
PAC– ის გამოყენება:
ნავთობის მოპოვება: Kimacell®Pac მოქმედებს როგორც რევოლოგიის რეგულატორი და საპოხი მასალები ნავთობის ბურღვისა და ნავთობისა და გაზის მოპოვებაში, რამაც შეიძლება ეფექტურად გააუმჯობესოს საბურღი სითხეების შესრულება და შეამციროს ხახუნა და სიბლანტე.
წყლის მკურნალობა: PAC ჩვეულებრივ გამოიყენება ჩამდინარე წყლების დამუშავებისა და სასმელი წყლის გამწმენდის დროს და შეუძლია ეფექტურად ამოიღოს შეჩერებული ნივთიერება, მძიმე ლითონები და ბაქტერიები წყალში. იგი ფართოდ გამოიყენება ურბანული საკანალიზაციო გამწმენდი ქარხნებში.
სამშენებლო ინდუსტრია: PAC მოქმედებს როგორც ცემენტის შემანარჩუნებელი ცემენტის ჭრილობის სითხის და სიბლანტის შესწორებისა და მშენებლობის შესრულების გასაუმჯობესებლად.
ტექსტილის ინდუსტრია: PAC შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საღებავების დამხმარე საშუალებები საღებავების დისპერსიულობისა და ფერის სისწრაფის გასაუმჯობესებლად.
4. შესრულების შედარება
შესრულება | CMC | PAC |
ძირითადი ფუნქციები | გასქელება, ემულგატორი, სტაბილიზატორი | რევოლოგიის მარეგულირებელი, ფლოკულანტი, წყლის გამწმენდი აგენტი |
დატენვის მახასიათებლები | ნეიტრალური ან სუსტი უარყოფითი მუხტი | ძლიერი უარყოფითი მუხტი |
წყლის ხსნადობა | კარგი, ქმნის სტაბილური კოლოიდური ხსნარის შექმნას | შესანიშნავი, მაღალი სიბლანტის წყალხსნარი დაშლის შემდეგ |
განაცხადის სფეროები | საკვები, მედიცინა, ქაღალდი, ტექსტილი, ნავთობი და ა.შ. | ნავთობის მოპოვება, წყლის მკურნალობა, მშენებლობა, ტექსტილი და ა.შ. |
სტაბილურობა | კარგი, მაგრამ მგრძნობიარეა მჟავისა და ტუტე გარემოსთვის | შესანიშნავი, განსაკუთრებით სტაბილური მჟავე გარემოში |
CMCდაPACარის ორი ცელულოზის წარმოებულები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ქიმიური თვისებები და ფუნქციები. CMC ძირითადად ხასიათდება მისი გასქელება, ემულსიური და სტაბილიზაციული თვისებები და ფართოდ გამოიყენება საკვების, მედიცინის, ქაღალდისა და ტექსტილის ინდუსტრიებში; მიუხედავად იმისა, რომ PAC ფართოდ გამოიყენება ნავთობის მოპოვებისა და წყლის დამუშავების სფეროებში, მისი მაღალი დატვირთვის სიმკვრივის, წყლის ხსნადობისა და წყლის დამუშავების გამო. ორივე მათგანს აქვს საკუთარი უპირატესობები შესრულებისა და გამოყენების პროცესში, და რომელი მასალის გამოყენება ჩვეულებრივ დამოკიდებულია კონკრეტულ განაცხადის მოთხოვნებზე და გამოყენების გარემოზე.
პოსტის დრო: იან -27-2025