化学助剂
- 格式:docx
- 大小:33.62 KB
- 文档页数:1
化学助剂分类:(1)过程助剂:用于提高纸机生产效率,提高经济效益,比如:助留剂、助滤剂、树脂障碍控制剂、消泡剂等。
(2)功能助剂:满足用户的特殊需求。
比如:施胶剂、干强剂、湿强剂、柔软剂、增白剂、染料等。
造纸配料一般包括纸浆、填料、胶料、染料和各种湿部助剂。
干扰物的来源和类型①来自纸浆木素衍生物、半纤维素、脂肪酸、胶黏剂、胶乳、淀粉等。
②来自阴离子助剂淀粉、CMC、有机酸、染料等。
③来自填料分散剂聚磷酸盐、聚丙烯酸盐、杀菌剂等。
④来自清水腐殖酸、表面活性剂等。
干扰物质对影响纸张抄造的影响:①影响纸机运转②影响助剂效能③影响纸张质量桥联絮聚是一种絮聚作用,是造纸组分间非常有效而重要的聚集方式。
聚合物的分子量不能太高也不能太低。
桥联絮聚体所形成的纸料絮聚体大而疏松,具有一定的抗剪切作用,因此称之硬絮聚体。
桥联絮聚体一旦被剪切作用破坏,聚合物将以平伏构象吸附在纸料表面,转而以电荷补丁机理引发纸料的絮聚,纸料不能重聚到原来的程度,桥联絮聚实际上是不可逆的。
Zeta电位的大小实际上反映了颗粒表面电荷的大小。
填料特性造纸填料是一种颗粒很小的白色颜料,是纸料除纤维之外占比例最大的组分。
加入量可占纸料组分的20%~40%。
加填的目的是降低纸张生产成本,且纸张的许多性质需要加填才能达到,加填成为纸张生产过程中必不可少的工艺过程。
色料纸浆由于脱木素程度的不同可呈白色、微黄色和黄褐色。
生产彩纸时,需要利用色料对纸浆染色;生产一般纸张时,也要根据用户的要求利用色料调整纸张的色调,有时,可使用色料达到光学增白的效果。
加填对纸张性质的有利影响:填料的粒度远小于纤维,纸张加入填料后,通过加填纸页中纤维间的空隙,可提高纸页的匀度和表面平滑度。
加填是控制纸张光学性质的主要手段。
填料的白度和折射率一般较纤维高,且填料粒度小,比表面积大,加填可提高纸张的不透明度和白度。
纤维易于吸水润涨,加填后可提高纸张的尺寸稳定性,减少纸张的吸水变形。
造纸化学助剂的分类造纸化学助剂是指在造纸过程中添加的化学物质,可以改善纸浆的物理性质和加工性能,提高纸张的质量和使用性能。
根据其功能和作用机理的不同,造纸化学助剂可分为多个不同的分类。
一、漂白剂漂白剂是用于去除纸浆中的色素、杂质和有机物的化学品。
常用的漂白剂包括氯气、二氧化氯、过氧化氢和臭氧等。
漂白剂的选择要根据纸浆的原料和质量要求来确定,不同的漂白剂对纸浆的漂白效果和纸张的性能有所影响。
二、胶凝剂胶凝剂是用于改善纸浆的固液分离性能和纸浆的保水性的化学品。
常用的胶凝剂有铝盐、硅酸盐和有机高分子物质等。
胶凝剂的添加可以减少纤维和颗粒物质的流失,提高纸浆的浆化程度,从而改善纸浆的过滤性能和纸张的强度和质量。
三、阻聚剂阻聚剂是用于阻止纤维在纸浆中的聚集和沉积的化学品。
常用的阻聚剂有聚丙烯酰胺、聚乙烯酰胺和聚酰胺胶体等。
阻聚剂的添加可以改善纸浆的分散性,防止纸浆中的纤维聚集和沉积,避免纸浆的不均匀性和纸张的质量问题。
四、润湿剂润湿剂是用于改善纸浆与水的接触性能和纸浆的湿润性的化学品。
常用的润湿剂有表面活性剂、聚合物和胶体等。
润湿剂的添加可以降低纸浆的表面张力,提高纸浆与水的接触角,促进纸浆与水的混合和分散,有利于纸浆的均匀搅拌和纸张的制造。
五、增强剂增强剂是用于增加纸张的强度和改善纸张的机械性能的化学品。
常用的增强剂有树脂、胶体和纤维强化剂等。
增强剂的添加可以增加纤维之间的粘合强度,提高纸张的抗拉强度、抗折强度和耐磨性,使纸张更加坚固耐用。
六、填料填料是用于增加纸张的重量、改善纸张的平滑度和提高纸张的印刷性能的物质。
常用的填料有粉状石灰、滑石粉和滑石等。
填料的添加可以填补纸张中纤维之间的空隙,增加纸张的密度和光泽度,改善纸张的印刷性能和光学性能。
七、pH调节剂pH调节剂是用于调节纸浆和纸张的酸碱度的化学品。
常用的pH调节剂有碱性氧化物、酸性氧化物和缓冲剂等。
pH调节剂的添加可以保持纸浆和纸张的适宜酸碱度,防止纤维的腐蚀和纸张的老化,保持纸张的稳定性和使用寿命。
助剂化学心得(精选5篇)助剂化学心得要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的助剂化学心得样本能让你事半功倍,下面分享【助剂化学心得(精选5篇)】相关方法经验,供你参考借鉴。
助剂化学心得篇1助剂化学是一门涵盖了化学,材料科学,以及应用技术的多元化学科。
它主要研究如何在原有材料的基础上,通过添加一些特定的助剂,来优化材料的性能,提高其使用效率。
助剂化学的核心在于选择适当的助剂,以最优的方式添加到材料中。
例如,为了提高材料的耐磨性,可以选择添加一种硬度增强剂的助剂。
这需要我们深入了解材料的性质,以及助剂的作用机制。
我们需要知道硬度增强剂是如何影响材料的硬度,以及这种改变是如何影响材料的使用性能的。
实验是助剂化学的重要部分,它允许我们测试和调整配方,以得到最优的结果。
在进行实验的过程中,我们需要精确控制各种因素,例如助剂的种类,数量,以及添加方式。
同时,我们还需要考虑材料的其他性质,如化学稳定性,物理性质等。
除了实验,理论学习也是助剂化学的重要部分。
我们需要学习助剂的种类,作用机制,以及如何选择合适的助剂。
同时,我们还需要了解材料科学的基础知识,如材料的结构,性质,以及应用。
总的来说,助剂化学是一门充满挑战和机遇的学科。
通过学习,实践,以及研究,我们可以更好地理解助剂如何影响材料性能,以及如何利用助剂来提高材料的使用效率。
我深深感受到,只有不断学习和探索,才能在助剂化学的领域中取得成功。
助剂化学心得篇2助剂在生产生活中的应用十分广泛,无论是在化工、医疗、食品等领域,我们都可以看到助剂的身影。
但是,不同领域的助剂,其制备和使用方法也可能存在较大差异。
因此,在这里,我将简要介绍助剂的分类、制备方法以及使用注意事项。
一、助剂的分类助剂按照用途,可以分为催化剂、稳定剂、乳化剂、分散剂等等。
按照作用方式,助剂可以分为结构型助剂和非结构型助剂。
结构型助剂是通过在分子中引入特定结构,从而提高其性能的助剂;而非结构型助剂则是通过调节分子表面能,影响聚合物的相行为和形态结构。
化学助剂原料-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括以下内容:化学助剂原料是指在化学加工生产过程中起到辅助作用的材料。
化学助剂在各个行业中发挥着重要的作用,是促进生产过程顺利进行的必要条件之一。
化学助剂原料的种类繁多,包括但不限于催化剂、油墨添加剂、表面活性剂、防腐剂等。
这些原料在化学加工过程中能够提高反应速率、调节反应产物、增强产品性能等,从而提高生产效率和产品质量。
化学助剂原料的应用领域广泛,涉及到化工、冶金、农业、环保、医药等众多领域。
例如,在化工领域,化学助剂原料被广泛用于有机合成、聚合反应、催化剂制备等过程中;在农业领域,化学助剂原料能够帮助提高作物产量、改善土壤环境、防治病虫害等。
化学助剂原料的发展前景广阔。
随着工业技术的不断发展,对化学助剂原料的需求将持续增长。
未来,随着绿色环保理念的普及,人们将更加注重化学助剂原料的环保性能和可持续发展性。
同时,随着新材料、新技术的涌现,化学助剂原料的种类和性能将不断更新,为各个领域的应用提供更多可能性。
综上所述,化学助剂原料在化学加工生产中具有不可替代的重要地位,其应用范围广泛且未来发展前景广阔。
在今后的研究和生产实践中,我们应积极探索创新,不断提高化学助剂原料的性能和环保性,为推动相关行业的发展做出更大贡献。
1.2 文章结构本文主要以化学助剂原料为研究对象,探讨其定义、作用、分类以及应用领域等方面的内容。
为了便于读者对全文内容有一个整体的把握,本文按照如下结构进行阐述:第一部分为引言部分,旨在引入化学助剂原料这一话题,并概述本文的研究目的和安排。
通过概述,读者可以在开始阅读前对本文的主要内容有一个初步了解。
第二部分为正文,主要分为两个小节。
首先,在2.1小节中,将对化学助剂的定义和作用进行详细介绍。
这部分将解释什么是化学助剂,以及它们在不同领域中所起到的作用,如制药、农业、化妆品等。
其次,在2.2小节中,将对化学助剂的分类和应用领域进行讨论。
byk助剂分类摘要:1.BYK 助剂的定义和作用2.BYK 助剂的分类3.各类BYK 助剂的特点和应用正文:BYK 助剂,全称为拜耳(BYK)化学助剂,是一类在涂料、油墨、胶粘剂等行业中广泛应用的添加剂。
它们能够改善材料的加工性能、物理性能和化学性能,从而提高产品质量和降低生产成本。
根据其作用和性质,BYK 助剂主要分为以下几类:1.分散剂:这类助剂能够提高颜料在涂料中的分散性能,防止颜料沉淀和团聚,从而提高涂料的稳定性和涂装效果。
常见的分散剂有BYK-110、BYK-160 等。
2.润湿剂:润湿剂能够降低涂料对底材的表面张力,提高涂料在底材上的铺展性和渗透性,从而提高涂层的附着力和防腐蚀性能。
常见的润湿剂有BYK-300、BYK-301 等。
3.消泡剂:在涂料生产和施工过程中,可能会产生气泡,影响涂层的外观和性能。
消泡剂能够有效地消除这些气泡,提高涂装效果。
常见的消泡剂有BYK-019、BYK-024 等。
4.流平剂:流平剂能够改善涂料在施工过程中的流动性,使涂层更加平整光滑,提高涂装效果。
常见的流平剂有BYK-345、BYK-346 等。
5.胶凝剂:胶凝剂主要用于胶粘剂中,能够提高胶粘剂的粘接强度和耐久性。
常见的胶凝剂有BYK-410、BYK-411 等。
6.抗结皮剂:抗结皮剂能够防止涂料在储存过程中发生结皮现象,提高涂料的稳定性。
常见的抗结皮剂有BYK-400、BYK-401 等。
7.催化剂:催化剂能够加速涂料、胶粘剂等材料的固化反应,提高生产效率。
常见的催化剂有BYK-420、BYK-421 等。
总之,BYK 助剂在涂料、油墨、胶粘剂等行业中发挥着重要作用,各类助剂具有不同的特点和应用。
海明斯德谦化学助剂摘要:一、海明斯德谦化学助剂简介1.公司背景2.产品种类二、海明斯德谦化学助剂的应用领域1.石油化工2.塑料与橡胶3.涂料与油墨4.食品与医药三、海明斯德谦化学助剂的优势与特点1.高效性2.环保性3.多样性四、海明斯德谦化学助剂的市场前景与展望1.市场需求2.行业竞争3.发展趋势正文:海明斯德谦化学助剂作为一家在助剂领域具有影响力的企业,始终致力于为客户提供高品质的产品。
本文将为您介绍海明斯德谦化学助剂的相关信息,包括公司背景、产品种类、应用领域、优势与特点以及市场前景与展望。
一、海明斯德谦化学助剂简介海明斯德谦化学助剂成立于上世纪90 年代,是一家集研发、生产、销售于一体的专业化学助剂企业。
公司总部位于我国上海,拥有先进的生产设备、严格的质量控制体系以及丰富的行业经验。
多年来,海明斯德谦化学助剂始终秉承“科技创新、品质为本”的经营理念,赢得了客户的信赖与好评。
二、海明斯德谦化学助剂的应用领域海明斯德谦化学助剂产品广泛应用于多个领域,包括石油化工、塑料与橡胶、涂料与油墨以及食品与医药等。
在这些领域中,海明斯德谦化学助剂凭借其优异的性能,发挥着关键作用,提高了生产效率,降低了生产成本。
三、海明斯德谦化学助剂的优势与特点海明斯德谦化学助剂具有高效性、环保性和多样性等优势。
首先,其产品在提高生产效率、降低能耗方面表现出色;其次,注重环保,所生产的产品均符合我国环保要求,对环境友好;最后,产品种类繁多,可满足不同行业、不同客户的需求。
四、海明斯德谦化学助剂的市场前景与展望随着我国经济的持续发展,对化学助剂的需求不断增加,为海明斯德谦化学助剂提供了广阔的市场空间。
在激烈的行业竞争中,海明斯德谦化学助剂将继续加大研发投入,优化产品结构,提高产品质量,以适应市场的不断变化,迎接新的挑战。
化学助剂行业分析报告一、行业概况化学助剂是指在工业生产和科学研究过程中,起到促进反应、提高产品质量和改善工艺条件的物质。
化学助剂广泛应用于造纸、皮革、纺织、建材、塑料、橡胶、医药等领域。
随着工业化进程的加快和科技水平的提高,化学助剂行业也得到了迅猛发展。
二、市场规模分析目前,全球化学助剂市场规模约为5000亿美元,未来几年预计将保持稳定增长。
亚太地区是全球化学助剂市场最大的区域,占据总市场份额的40%以上。
而中国作为亚太地区最大的市场,对化学助剂的需求也在持续增长。
预计在未来几年内,中国化学助剂市场规模将进一步扩大。
三、市场竞争分析化学助剂行业竞争激烈,市场上存在大量的化学助剂生产企业。
主要的产业集中地包括中国、美国、日本和欧洲。
在中国市场,国内企业占据主导地位,如嘉凯胶粘剂、海井药业、宝洁等。
与此同时,国外企业也在中国市场占有一定份额,如杜邦、巴斯夫等。
在市场竞争中,企业的技术实力、产品质量和价格等都是重要的影响因素。
四、行业趋势1.环保化:随着环境保护意识的增强,化学助剂行业被要求减少对环境的污染,发展环保型产品和生产工艺。
未来,绿色环保化学助剂将成为行业发展的趋势。
2.技术创新:随着科技的不断进步,化学助剂行业也在不断进行技术创新。
新型助剂的研发和应用将为行业带来新的增长点。
3.产业转型升级:化学助剂行业正在朝着高性能、多功能、智能化的方向转变。
企业需要加大研发投入,提升产品质量和技术含量,以适应市场需求的变化。
五、风险与挑战1.价格波动风险:化学助剂行业受到原材料价格和市场竞争的影响,价格波动较大,企业需要具备应对价格风险的能力。
2.环境与安全风险:化学助剂生产过程中存在着工艺安全和环境污染的风险。
企业需要严格遵守相关法规,加强生产安全管理和环保措施。
3.技术创新挑战:随着技术不断更新换代,企业需要加强技术研发与创新能力,提高产品竞争力,以应对市场的挑战。
六、发展建议1.加强技术创新和研发投入,提高产品的研发能力和技术水平。
化学试剂助剂商品分类
化学试剂助剂商品可以按照其用途、化学性质和行业应用等多
个角度进行分类。
首先,按照用途可以将化学试剂助剂分为分析试剂、实验室试剂、工业试剂等。
分析试剂用于化学分析和检测,包
括常规分析试剂、色谱试剂、光谱试剂等;实验室试剂用于科研实验、教学实验等,包括生物实验试剂、有机合成试剂、无机试剂等;工业试剂用于工业生产过程中的各种化学反应,包括催化剂、阻聚剂、防腐剂等。
其次,按照化学性质可以将化学试剂助剂分为无机试剂、有机
试剂、生物试剂等。
无机试剂包括无机盐、无机酸碱、无机络合物等;有机试剂包括有机溶剂、有机酸碱、有机化合物等;生物试剂
包括生物缓冲液、生物酶、生物染料等。
另外,根据行业应用可以将化学试剂助剂分为医药化工、食品
饮料、环境监测、农业生物技术等。
医药化工领域的化学试剂助剂
包括药物中间体、医药原料药、医疗器械原料等;食品饮料领域的
化学试剂助剂包括食品添加剂、食品色素、食品香精等;环境监测
领域的化学试剂助剂包括环境监测试剂、水质监测试剂、大气监测
试剂等;农业生物技术领域的化学试剂助剂包括农药中间体、植物
生长调节剂、农业肥料等。
综上所述,化学试剂助剂的商品分类可以从多个角度进行,包括用途、化学性质和行业应用等方面,这有助于更好地理解和应用化学试剂助剂。
1、目前广泛应用的抗静电剂主要分为阳离子型,阴离子型,非离子型,两性型,高分子型。
2、增塑剂的主要作用是削弱范德华力,增加聚合物分子的移动性,降低聚合物分子链的结晶性。
3、猝灭剂与紫外线吸收剂的不同之处,在于紫外线吸收剂是通过分子内结构的变化来消耗能量。
4、降凝剂具有降低油品的倾点或凝固点的作用。
5、根据发泡剂在发泡过程中产生气泡的方式不同,发泡剂可分为物理发泡剂和化学发泡剂。
6、按使用方法阻燃剂可分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。
7、引发自由基的交联剂主要是有机过氧化物,它既可以不饱和聚合交联,也可以饱和聚合物交联。
8、氯化氢的存在会使聚合物材料热降解脱氢化氢的速度加快。
9、相容性是抗氧剂的一项重要性能,相容性小易出现喷霜现象。
10、热稳定挤指那些用来提高能发生非链断裂热降解的聚合材料热稳定性的物质。
名词解释:1、浊点:非离子表面活性型的溶解度温度升高而降低,当达到某一温度时溶液发生白浊化,此温度称为浊点。
2、偶联剂:指能改善填料与高分子材料之间界面特性的一类物质。
3、光氧老化:高分子材料长期暴露在日光或短期置于强荧光下,由于吸收了紫外线能量,引起自动氧化反应,导致了聚合物的降解,使得制品变色,发脆,性能下降,以至无法使用。
4、金属离子钝化剂:防止重金属对聚合物产生引发氧化作用的物质。
5、助剂:又称添加剂,广义地讲,助剂是泛指某些材料和产品在生产和加工过程中为改进生产工艺和产品的性能而加入的辅助物质。
狭义地讲,加工助剂是指那些为改善某些材料的加工性能和最终产品的性能而分散在材料中,对材料结构无明显影响的少量化学物质。
6、交联剂:能使高分子化合物引起交联的物质。
简答:1、什么是抗氧剂,其分类主要有哪些?并简要叙述其作用机理答:通常在高分子材料中加入适当的物质,以便抑制或延缓老化过程的发生,因此就可以提高高分子材料的应用性能和寿命。
主要用来防止高分子材料氧化老化的物质,叫做抗氧剂。
分类:a、按功能,分为链终止型抗氧剂及预防型抗氧剂b、按分子量,分为低分子量抗氧剂及高分子量抗氧剂c、按化学结构,分为胺类、酚类、含硫、含磷化合物及有机金属盐类抗氧剂d、按用途,分为塑料抗氧剂,橡胶抗氧剂,油品抗氧剂,食品抗氧剂,润滑剂抗氧剂,涂料、纤维抗氧剂等作用机理:抗氧剂是一类能够抑制或延缓高分子聚合物养花降解的物质,要想提高高分子材料的抗氧化能力,即阻止自动氧化链式反应的进行,要么设法防止游离基的产生,要么阻止游离基链的传递。
各种常见的助剂稳定剂润滑剂硫化促进剂偶联剂防老剂脱模剂表面处理剂抗冻剂渗透剂消泡剂乳化剂乳化助剂食用乳化剂防霉剂胶凝剂增韧剂护色剂阻燃剂制冷剂相容剂光稳定剂改性剂遮味剂引发剂触变剂催干剂交联剂保湿剂防结皮剂膜助剂减阻剂增黏剂软化剂螯合剂去垢剂流平剂防雾剂捕收剂柔软剂抗静电剂增溶剂匀染剂缓冲剂崩解剂导电剂增稠剂缓蚀剂净洗剂酸度调节剂护色剂食用香料膨松剂酶制剂甜味剂增味剂被膜剂抗结剂营养强化剂被膜剂稳定剂A 通过捕捉PVC热分解产生的HCl,防止HCl的催化降解作用。
铅盐类、金属皂类、有机锡类、亚磷酸脂类B 置换活泼的烯丙基氯原子。
金属皂类、亚磷酸脂类和有机锡类可按此机理作用。
C 与自由基反应,终止自由基的反应。
有机锡类和亚磷酸脂按此机理作用。
D 与共扼双键加成作用,抑制共扼链的增长。
有机锡类与环氧类按此机理作用。
E 分解过氧化物,减少自由基的数目。
有机锡和亚磷酸脂按此机理作用。
1、铅盐类: 是PVC最常用的热稳定剂,也是十分有效的热稳定剂,其用量可占PVC热稳定剂的70%以上。
(1)三盐基硫酸铅:分子式为3PbO·PbSO·H20,代号为TLS,简称三盐,白色粉末,是最常用的稳定剂品种,一般与二盐亚磷酸铅一起并用,因无润滑性而需配人润滑剂。
主要用于PVC硬质不透明制品中,用量一般2~7份。
(2)二盐基亚磷酸铅:分子式为2PbO·PbHPO3·H2O,代号为DL,简称二盐,白色粉末,热稳定性稍低于三盐基硫酸铅,但耐候性能好于三盐基硫酸铅。
二盐基亚磷酸铅常与三盐基硫酸铅并用,用量一般为三盐基硫酸铅的1/2。
(3)二盐基硬脂酸铅:代号为DLS,不如三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅常用,具有润滑性。
常与三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅并用,用量为0.5~1.5份。
2、金属皂类:为用量仅次于铅盐的第二大类主稳定剂,其热稳定性虽不如铅盐类,但兼具润滑性。
其中以硬脂酸盐最为常用,其活泼性大小顺序为:Zn盐>Cd盐>Pb盐>Ca盐>Ba盐。
助剂名词解释助剂,是指在化学、生物学、医药学等领域中使用的辅助物质。
这些物质可以帮助主物质实现特定的性能或完成特定的任务。
助剂的种类繁多,包括有机化合物、无机化合物和生物分子等。
在实际应用中,助剂具有显著的优点,能够显著提高主物质的性能和稳定性。
一、助剂的分类助剂的分类主要是根据其化学结构、物理状态和生物活性等性质来划分的。
1.化学结构类助剂化学结构类助剂可以根据其分子结构、化学键和空间构型等性质进行分类。
例如,分子结构助剂可以通过其分子中的共轭体系、氢键、离子对和疏水相互作用等作用来降低分子间相互作用,从而提高主物质的溶解性、传输性和反应性。
2.物理状态类助剂物理状态类助剂主要是通过改变主物质的物理状态来实现的,如提高主物质的溶解度、熔点、沸点、密度和硬度等。
常见的物理状态类助剂有盐类、醇类、水、气体和沉淀等。
3.生物分子类助剂生物分子类助剂是一类具有生物活性的有机分子,如蛋白质、核酸、多糖和脂类等。
这些助剂通过与生物分子相互作用,调节生物分子的结构和功能,从而实现特定的生物学效应。
二、助剂的应用助剂在多个领域中都有广泛的应用,以下是助剂在不同领域中的几个应用实例:1.化学工业在化学工业中,助剂被用作催化剂、吸湿剂、中和剂和表面活性剂等。
例如,氧化铝是一种重要的化工原料,可以作为催化剂和中和剂用于生产铝盐和铝酸盐。
2.生物工业在生物工业中,助剂被用作生物催化剂、细胞培养基和基因工程工具等。
例如,聚乙二醇是一种重要的生物分子,被用作细胞培养基中的琼脂糖载体,以及基因工程中的DNA连接酶和限制性内切酶。
3.医药工业在医药工业中,助剂被用作药物的制备、生物制剂和医疗器械等。
例如,甘油是一种重要的生物分子,被用作药物的制备和生物制剂中的载体。
4.食品工业在食品工业中,助剂被用作食品添加剂和调味剂等。
例如,柠檬酸是一种重要的有机酸,被用作食品添加剂和调味剂,增加食品的酸度和口感。
三、助剂的优缺点助剂虽然在化学、生物和医药等领域中具有重要的应用价值,但同时也存在一些优缺点。
化工助剂的分类检测项目与检测标准化工助剂是指在化工生产过程中,用于改善产品质量、增加生产效率、改善生产环境等方面的化学品。
根据其功能和用途的不同,化工助剂可以分为多种不同的分类。
同时,为了确保化工助剂的质量和安全性,需要进行一系列的检测项目,并根据不同的化工助剂制定相应的检测标准。
下面将对化工助剂的分类、检测项目和检测标准进行详细介绍。
一、化工助剂的分类1.按照功能分类:例如增稠剂、分散剂、乳化剂、络合剂、防腐剂等。
2.按照成分分类:例如有机助剂、无机助剂、表面活性剂等。
3.按照用途分类:例如塑料助剂、涂料助剂、橡胶助剂、染料助剂等。
4.按照工业行业分类:例如石油助剂、水处理助剂、纺织助剂、建筑助剂等。
二、化工助剂的检测项目1.物理性质检测:包括颗粒大小、比表面积、分散性等。
2.化学成分检测:主要检测化学成分的含量、纯度、杂质等。
3.功能性质检测:根据化工助剂的功能特点,进行相应的检测,如分散性能、乳化性能、增稠性能等。
4.稳定性检测:检测化工助剂在不同温度、湿度等条件下的稳定性能。
5.安全性检测:包括有毒物质含量、容易燃性、腐蚀性等的检测。
三、化工助剂的检测标准根据不同的化工助剂,制定了相应的检测标准,以保证其质量和安全性。
以下是几个常见的化工助剂检测标准的例子:2.GB/T9341-2024《无机化工品分散剂试验方法》:该标准规定了无机化工助剂中分散剂的试验方法,包括酸溶解度、乳浊比、颗粒平均粒径等。
通过制定相应的检测标准,可以确保化工助剂的质量和安全性,有效地保障化工生产过程中的产品质量和生产效率。
同时,对于化工助剂的分类和检测项目的了解,也有助于更好地选择和使用化工助剂,提升化工生产的效益和可持续发展。
化工助剂主要类别和品种化工助剂是在工业生产中,为改善生产过程、提高产品质量和产量,或者为赋予产品某种特有应用性能所添加的辅助化学品,也称作化工添加剂。
一般包含:橡胶助剂、塑料助剂、涂料助剂、胶黏剂助剂、催化剂、水处理剂、油田助剂、矿物油用配制添加剂、燃料(燃油)添加剂、农药助剂、纺织印染助剂、皮革助剂、造纸助剂、建筑助剂、木材助剂、电子工业用助剂、金属加工助剂、日化添加剂、表面活性剂、高分子絮凝剂、信息化学品专用助剂、电子化学品专用助剂、润滑剂、阻燃剂、稀土助剂、药物辅料、酶及酶制剂、环境污染处理专用药剂等。
化工助剂有些是单一成分,有些是多种成分复配的混合物。
单一成分的化工助剂,一般物理化学性质和危险特性明确;多种成分复配的化工助剂,生产企业出于保密目的,经常不告知用户具体成分信息,提供的危险特性等安全信息也经常与产品实际性质不一致,给用户带XX全隐患。
化工企业常用的化工助剂主要类别和品种有:1.橡胶助剂:橡胶硫化助剂(交联剂、促进剂、活化剂和防焦剂等),橡胶防护助剂(抗氧剂、抗臭氧剂、抗屈挠龟裂剂、光稳定剂、紫外光吸收剂、有害金属抑制剂、物理防老剂、防白蚁剂、防鼠咬剂、防啃咬剂,防霉剂等),橡胶补强助剂(炭黑、白炭黑、金属氧化物、无机盐、树脂等),工艺操作助剂,特殊助剂等。
2.塑料助剂:增塑剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、阻燃剂、发泡剂、抗静电剂、防霉剂、着色剂和增白剂(见颜料)、填充剂、偶联剂、润滑剂、脱模剂等。
3.涂料助剂:催干剂、增韧剂、乳化剂、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、流平剂、抗结皮剂、消光剂、光稳定剂、防霉剂、抗静电剂(见塑料助剂)等。
4.胶黏剂助剂:固化剂、交联剂、引发剂、光引发剂、催化剂、促进剂、增韧剂、增黏剂、增塑剂、增稠剂、稀释剂、溶剂、偶联剂、乳化剂、增强剂、填充剂、阻燃剂、阻聚剂、氧化剂、软化剂、防老剂、分散剂、发泡剂、消泡剂、杀菌及防腐剂、着色剂等。
5.水处理剂:缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、净化剂、清洗剂、消泡剂、预膜剂等。
第一章:概述1.阻碍我国造纸工业发展的主要瓶颈:○1制浆造纸原料不足,特别是木材原料不足。
○2制浆造纸机械与设备的国产装备水平低,特别是造纸机关键设备的技术水平低○3清洁生产技术与装备的研发和实施能力不足,对环境的污染还比较严重○4专用化学品,其质量不高,品种不多,促使我国关键特种纸产品比较低。
2.造纸化学品的抄纸化学品分类:一,功能性助剂:提高产品质量赋予产品一定的使用性能。
例如:浆内施胶剂,干强剂,湿强剂,柔软剂表面施胶剂,表面增强剂;二:过程性助剂:改善生产过程的操作条件,简化生产过程,节能降耗,保证生产连续化。
例如:助留剂,助滤剂,树脂障碍消除剂,浆内消泡剂,分散剂。
3.中国制浆造纸工业的现状和发展趋势:现状:中国纸和纸板的产量和消耗量跃居世界前列,但整体水平低,规模小;国内造纸行业对环境的污染和纤维原料的结构还存在许多问题。
趋势:○1在生产规模上,技术设备管理理念上应向国际先进水平靠拢;○2中国制浆造纸装备应向大型,宽幅,高速,自动化发展;○3造纸原料由“以草浆为主”逐步转向”以木浆为主”;○4造纸行业应提倡清洁生产。
4.制浆造纸化学助剂:是指在制浆造纸过程中,为了提高纸浆和纸板的某些特性,降低物料消耗和改善操作条件等向主物料中加入少量的化学物质的总称。
5.造纸助剂的主要优点:○1提高生产效率○2减少原材料的消耗○3改善产品和半成品质量○4控制和缓和生产中可能发生的障碍○5使产品具有某些特殊性质和功能。
6.制浆造纸助剂优点:○1性能稳定性○2使用过程中不会产生副作用○3用量小○4使用方便,作用效果好○5环保性。
7.助剂使用方法:○1直接添加法○2表面涂饰法○3浸渍法8.助剂的使用现状和发展趋势:现状:○1企业总体生产规模小,生产技术及设备比较落后;○2应用研究技术弱,跟不上市场的需要;○3研究资金少,科研力量不足;○4品种单一,品种专用性差,数量少;○5销售成本高,产品利薄。
发展趋势:○1.开发高效,低污染和合成聚合物○2由酸性用助剂向中碱性用助剂发展○3大力发展功能性和过程性助剂且由单元组分向多元复配○4大力发展纸面处理和涂布用化学用品○5发展适用于二次纤维的专用化学品○6根据国情,大力发展适用非木材纤维用的造纸助剂。
第二章:蒸煮助剂1.蒸煮助剂分类:无机类:(氧化性)多硫化钠,亚硫酸钠,(还原性)硼氢化钠NABH4:还原碳水化合物糖醛末端基到伯醇基135C.以上会分解一般在80C.左右使用对半纤维素的保护作用大于XWS,连二亚硫酸钠NA2S2O4加快脱木素保护碳水化合物。
有机类:不饱和脂肪酸—二甲基酰胺,蒽醌及衍生物,硝基苯,羟胺。
2.蒸煮助剂作用:○1加快蒸煮液渗透作用○2参与蒸煮反应保护碳水化合物○3改善蒸煮条件3.AQ的作用机理:○1氧化碳水化合物的还原性末端基,使之变为羧基,避免了剥皮反应的发生。
(保护碳水化合物,避免剥皮反应)○2生成的蒽氢醌溶解在碱液里,变为蒽酚酮离子,然后与木素起反应,木素酚型单元的C@活化而显正电荷,使B—芳基醚键减弱而断开,木素大分子变为小分子溶出(加快脱木素,自身还原)AQ在化学制浆中起氧化还原催化作用。
4.AQ的应用:用量:越高,效果越好,但价格贵,国内草浆一般不超过0.1%,一般为0.05%使用方法:AQ:NA2S2O4:NAOH=1:3.5:4的溶液5.AQ的作用效果:1浆硬度相同时,加入AQ,浆得率提高,蒸煮时间缩短2浆质相同,加入AQ,用碱量下降3其他条件相同,加入蒽醌相当于提高蒸煮温度10C’4仅在碱性条件下起催化作用,换成NA2CO3时效果会减弱5不同制浆方法,加入AQ效果不同6原料不同,加入AQ效果不同。
6.流失的AQ对黑夜碱回收是否有影响:蒸煮助剂残余物不会造成后续碱回收困难,但无法避免的是助剂的使用使黑液木素浓度降低,使得黑液燃烧值降低,对碱回收带来影响。
7.AQ的副作用:结垢;可能具有致癌作用。
8.多硫化钠优点:○1提高得率○2减少碱回收的负荷○3与蒽醌并用可制得低卡伯值的未漂浆○4工程投资费用低。
9.绿氧作用原理及作用效果:○1(活化剂,催化剂):分子中加入磺酸基,加快药液渗透,缩短蒸煮时间○2(保护剂):可在纤维表面形成保护膜,保护碳水化合物降解○3(络合剂):能与蒸煮液中发色金属离子发生络合反应,屏蔽发色基团得浆色浅,易漂。
10.绿氧作用效果:○1高效无毒自动降解○2缩短蒸煮时间,提高制浆能力○3浆颜色浅,白度高易漂○4得率高强度大与11绿氧与AQ相比的特点:较易溶于水,可产生更均匀混合;蒸煮得率更高;成浆白度更高,易漂,且蒸煮均匀性好;垢层易洗;易洗涤,滤水性好;便宜。
12.NaSx作用机理:保护碳水化合物(能使纤维素及半纤维素末端醛氧化为在碱液中稳定的羧基,避免剥皮作用,保护碳水化合物,得率增加)对脱木素物明显作用。
12.漂白目的:提高纸浆白度;增加纸张白度稳定性;改善纸浆的物理化学性质;纯化纸浆白度稳定性。
13.漂白作用机理:加快漂白剂与发色基团作用,保护碳水化合物;提高各种漂白剂的利用率;加快木素的脱除;提供适宜漂白环境。
14.螯合剂:乙二胺四乙酸(E DT A)、二乙烯三胺五乙酸(DTPA)活化剂:四乙酰乙二胺(T AED)15.H2O2的漂白机理:不脱除浆中的残余木素,而是通过在一定程度上破坏木素的共轭羰基和邻醌等发色基团。
16.树脂来源:植物纤维原料(有机溶剂抽出物);纸浆的生产和再加工过程引入;造纸用水引入的树脂。
17树脂控制剂种类:(1)滑石粉:降低树脂的表面能量,使树脂失去其特有的特性,这样就抑制了树脂的黏附,聚结和沉积。
加入点:硫酸盐:漂白稀释中和池,机械浆化机浆:成浆池和抄纸贮浆池(2)硫酸铝:加入点:一般采用多点加入:1,保证足够水解时间2使聚合物不分离。
作用原理:{AL8(OH)20}4+带正电,铝离子可以吸附在树脂表面形成稳定的表面树脂从而避免聚集和沉积。
(3)表面活性剂:非离子型表面活性剂,阴离子~,阳18.简述树脂障碍控制方法和原理:一,工艺控制法:风化木材,充分洗涤,避免泡沫的产生和积聚;二,机械控制法:利用机械设备,将树脂或细小组分分离出来;三,化学控制法:加入滑石粉,表面活性剂,固着剂,使树脂吸附在XW上或稳定分散在浆水体系中;四:生物控制法:脂肪酸水解甘油三酸酯,真菌处理,减少木片表面树脂道,薄壁细胞中的树脂,不降低白度。
19.氨基磺酸的应用:○1主要用于次氯酸盐单段漂中○2加入量为有效氯3%—4%时效果好○3降低漂液用量,提高得率。
20.制浆造纸过程中树脂的物理状态:表面树脂;内部树脂;胶状树脂;溶解树脂。
第三章:抄纸化学品1.增干强剂的机理:提高纤维间的结合数目:干强剂表面具有很多的游离羟基,所以能够提供更多氢键结合,增加单位面积上氢键个数,增大结合面积;改善纸页成形:改善成形,匀度提高接合点分散就越均匀,越易结合;提高细小纤维的留着:化学浆,与含量有关,细小组分含量较低时能增强。
机械浆:细小组分对强度影响很明显。
2.理想增干强剂特点与类型:特点:○1线性大分子(能使纤维与纤维靠的更近)○2具有强的黏性小○3易于留着类型:阳离子(阳离子淀粉,CPA M)阴离子(APAM,CMC)3.PAM作为干强剂的应用和特点:特点:高分子线性;溶于水;高分子量。
应用:弱阴离子PAM比阳离子PAM可获得更好增强效果;加入点及加入方式:加入点a越早越好b配浆池;加入方式:a尽量短时间混合均匀b多点注射添加最好;用量:一般为0.2%~0.5% ;薄页纸中加入PA M ;体系电荷:APAM必须和正电物质合用。
CA PM:电荷弱时也应与正电物质合用;多用干废纸为原料的包装纸A提高留着降低废水中的COD,B有效提高脱水,减少蒸汽消耗,提高车速。
4.羧甲基纤维素(CMC)的特点及应用优点:特点:易溶于水,形成中性或是微碱性的透明的粘胶状;可长期保存不变质;对热稳定,注意T>180℃时粘度下降。
应用优点a改善纸张匀度(CMC是负电性)b改善纸张的物理强度(CMC中含有的羧甲基可与纤维上的-OH 基反应,发生化学水合作用,增加了纤维间的键的结合力c具有浆内施胶作用,可给纸页带来一定的施胶度,对松香胶和AKD等施胶有保护作用 d改善系统的留着性(CMC分子中-OH与阳离子助剂形成共价键,在一定范围内形成网状结构,从而留着更多的纤维和填料。
)5.湿强剂:指对纸张使用后,在纸张被水渗透饱和的情况下能够保证原干强度的15%以上强度的助剂。
6.湿强剂类型:三聚氰胺甲醛树脂(M-F树脂)、脲甲醛树脂(U-F树脂)、聚酰胺多胺-表氯醇树脂(PAE树脂)聚酰胺环氧丙烷树脂。
7.增湿强剂必须具备的四个特征:○1必须是聚合的并能增加纸的机械强度,保护纤维与纤维之间的结合,防止润胀和破坏;○2必须为阳离子的能与带负电荷的纤维进行吸附,以便迅速的完成留着;○3必须为水溶性的或能够分散的,保证整个纸料中的均匀分布○4能够形成化学网络结构,以便使纸能抗拒水润胀.8.湿强剂的类型:三聚氰胺甲醛树脂(MF树脂)脲醛树脂(U-F)聚酰胺多胺-表氯醇(PAE树脂)9.助留剂的留着方式:○1机械截留:网子,湿纸幅;○2胶体吸附:小颗粒吸附到大颗粒上。
10.助留剂的作用机理:○1.电荷中和:中和静电,减少排斥,一般为低分子量,高电荷密度物质○2补丁效应(阳离子)形成局部正电,产生正负电荷吸附,一般为中等分子量的高电荷密度物质;○3架桥:发生桥联,产生吸附,主要是高分子量。
低中电荷密度物质;○4网络絮凝:形成致密网络,捕捉细小物质,一般为两种或以上物质组成。
11.影响留着的因素:1,聚合物的离子类型和相对分子质量,分子量高,留着效果好,但易带来均度变差2留着系统的选择,高车速,剪切力大,对留着不利,高车速必须选用耐剪切力的助留剂3助留剂的加入位置及加入方式:在保证均匀混合的前提下尽量靠近流浆箱加入,加入方式主要考查混合的均匀度4浆种:纸浆越干净,助流效果越好5,干扰物质:阴离子垃圾易吸附助留剂,造成干扰6,填料粒子大小与形状:球形,留着率低,片状,留着率高,粒度小,难留着。
12.滤水性概念:纸浆到达滤水终了含有水分(即平衡水分)的时间。