阳离子淀粉
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Eta阳离子淀粉
Eta阳离子淀粉(Eta-Potato Starch)是一种经过化学改性得到的变性淀粉。
它通过将阳离子基团引入淀粉分子中,使其具有独特的理化性质和应用性能。
阳离子淀粉在纺织、造纸、食品、医药、化妆品等多个领域具有广泛的应用。
Eta阳离子淀粉的主要特性和用途包括:
1. 絮凝性:Eta阳离子淀粉具有一定的絮凝作用,可应用于废水处理、污泥脱水等领域。
2. 增稠性:Eta阳离子淀粉具有较高的黏度稳定性,适用于各种环境,可作为增稠剂、悬浮剂和稳定剂应用于食品、造纸、涂料等行业。
3. 成膜性:Eta阳离子淀粉可以通过形成薄膜来改善产品的性能。
在食品工业中,可用于制作可降解包装材料;在造纸工业中,可用于提高纸张的强度和质量。
4. 抗渗性:Eta阳离子淀粉具有较低的渗滤性,可用于纸张和纺织品的抗渗处理,提高产品的抗水性能。
5. 纺织应用:Eta阳离子淀粉可用于纺织品的上浆剂、印花浆料等,可以提高纺织品的耐磨性、抗皱性和手感。
6. 药物载体:由于Eta阳离子淀粉具有生物相容性和可控释性,可以作为药物载体,提高药物的疗效和安全性。
阳离子淀粉的改性程度、黏度、颗粒大小等性能可根据实际应用需求进行调整。
在实际使用中,需要根据具体应用场景选择合适的
Eta阳离子淀粉产品。
阳离子淀粉用途
嘿,朋友们!今天咱来聊聊阳离子淀粉那些超厉害的用途。
阳离子淀粉啊,就像是个神奇的小精灵,在好多地方都能大显身手呢!你想想看,在造纸行业里,它可是个大功臣呀!它能让纸张变得更加结实、光滑,就好像给纸张穿上了一层坚固又漂亮的铠甲,这纸张的质量不就蹭蹭往上涨啦?这多了不起呀!
再说说在纺织行业,阳离子淀粉那也是相当重要的角色呢!它能让纤维更好地结合在一起,就像是给纤维们牵红线,让它们紧紧相拥,这样织出来的布料不就更结实、更耐用啦?这可不是一般东西能做到的哟!
还有啊,在污水处理中,阳离子淀粉也能发挥大作用呢!它就像一个勤劳的清洁工,能把那些脏脏的杂质吸附住,让污水变得干净起来。
哎呀呀,这可真是给我们的环境做了大贡献呀!
你说,阳离子淀粉是不是特别厉害?它就像一个万能钥匙,能打开好多领域的大门呢!咱平时用的好多东西,背后可能都有阳离子淀粉的功劳呢。
它能让一些看似普通的材料变得不普通,这不就是化腐朽为神奇嘛!就好比一个灰姑娘,在阳离子淀粉的魔法下,变成了美丽的公主。
你说神奇不神奇?
而且哦,阳离子淀粉的用途还不止这些呢!在很多其他的行业里,它都在默默地发挥着作用。
咱可不能小瞧了它呀!它虽然不起眼,但作用可大着呢!
所以呀,下次当你看到一张光滑的纸,或者一件结实的衣服,或者一处干净的水域,说不定就得感谢阳离子淀粉这个小家伙呢!它真的是在为我们的生活默默地添砖加瓦呀!阳离子淀粉,真的是太了不起啦!。
造纸用阳离子淀粉
1.概述
阳离子淀粉是一种重要的纸面施胶剂,主要用于中性纸和一些阳离子湿强纸的生产。
它能够赋予纸张良好的抗裂、耐折叠和透气性能,同时提高纸张的耐水解性能和纸张的尺寸稳定性。
2.制备方法
阳离子淀粉通常由天然淀粉与含有季铵盐基团的反应物在碱性条件下发生醚化反应制得。
常见的醚化反应物有三甲基氯化铵、2,3-环氧丙基三甲铵氯化物、乙二醛二甲醚和对甲苯磺酸氯等。
3.性能特点
阳离子淀粉因含有阳离子基团而带正电荷,能够与纤维上负电荷相互吸引,从而牢固地附着在纤维表面。
这种键合作用赋予了纸张优良的抗裂和耐折叠性能。
同时,阳离子淀粉分子的疏水基团也有利于提高纸张的尺寸稳定性和耐水解性。
4.应用领域
阳离子淀粉主要应用于中性纸和阳离子湿强纸的生产,如办公用纸、书写纸、复印纸等。
在这些纸种中,阳离子淀粉既能起到干强增强剂的作用,又能提高纸张的尺寸稳定性和耐水解性,满足纸张的综合性能要求。
阳离子淀粉作为一种重要的纸面施胶剂,在造纸工业中扮演着不可或
缺的角色,其性能优异且应用广泛。
高取代度阳离子淀粉的性能本文研究了以淀粉为原料合成的两种改性淀粉——淀粉甘油醚和阳离子淀粉的合成以及阳离子淀粉的应用性能。
全文共分三大部分:(1)淀粉甘油醚的合成与性能研究:对淀粉甘油醚的合成方法进行研究。
淀粉甘油醚是由玉米淀粉与缩水甘油在碱性条件下反应得到,比以往的普通阳离子淀粉在结构上多了一个羟基,这样会增加淀粉甘油醚的水溶性。
在合成淀粉甘油醚反应中水和催化剂碱的含量都不能过大,反应温度50℃~85℃,反应时间不超过1.5h为宜。
其透光型性、抗酸性与高温稳定性都比原淀粉提高。
(2)干法合成阳离子淀粉CS 以及应用研究:以玉米淀粉和2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(ETA)为原料,氢氧化钠为催化剂,采用干法合成了高取代度阳离子淀粉(CS),并考察了其驱油性能。
结果表明,当m(NaOH)/m(淀粉)=0.02, n (ETA)/n(淀粉)=0.33时,55℃下搅拌1h,真空干燥4h,阳离子淀粉的取代度及反应的转化率可分别达到0.30和90%。
室内模拟驱油实验中,矿化度为40g/L时,5g/L CS溶液能够提高原油采收率24.1%;10g/L CS溶液驱替过程中有两次明显升压过程,最高压力可分别达0.044Mpa和0.041Mpa,并且原油的采收率可提高36.7%。
驱油效果明显优于3 g /L部分水解聚丙烯酰胺(PHPA)溶液。
实验用CS溶液的浓度大于PHPA溶液的浓度,但前者的总成本远低于后者,并且不会对环境造成污染。
(3)阳离子淀粉CS处理造纸白水的研究:采用实验室研制的高取代度阳离子淀粉作为絮凝剂对造纸白水进行处理,通过实验探讨了高取代度阳离子淀粉的加入量、废水的pH 值及絮凝时间对絮凝效果的影响,确定了高取代度阳离子淀粉处理遣纸白水的最佳条件为:阳离子淀粉的投加量为200mg/L,不调pH值,絮凝时间为24h。
同主题文章[1].李承范,康振晋,尹成日. 阳离子淀粉的制备及其应用' [J]. 延边大学学报(自然科学版). 1997.(04)[2].刘云平. 阳离子淀粉的生产及其应用' [J]. 江苏化工. 1994.(01)[3].叶晓春. 阳离子淀粉及其在造纸工业中的应用' [J]. 中华纸业. 1994.(03)[4].许建民,马海萍. 阳离子淀粉的制备' [J]. 纸和造纸. 1995.(01)[5].汪多仁. 阳离子淀粉开发与应用进展' [J]. 天津造纸. 2004.(01)[6].氯铵型阳离子淀粉' [J]. 化学世界. 1994.(09)[7].付庚昌,牛华. 阳离子淀粉的制备及其在造纸中的应用' [J]. 国际造纸. 1998.(04)[8].李广芬,张友松. 影响阳离子淀粉应用性能的因素分析' [J]. 造纸化学品. 1999.(03)[9].王晋江,马晨红. 高取代度阳离子淀粉的制备' [J]. 郑州工程学院学报. 2000.(04)[10].张宏伟,朱志坚,唐爱民,陈港,刘映尧,谢国辉. 阳离子淀粉的合成及对纸张的增强作用' [J]. 中国造纸. 2004.(10)【关键词相关文档搜索】:应用化学; 淀粉; 阳离子淀粉; 淀粉甘油醚; 驱油; 絮凝剂; 废水处理【作者相关信息搜索】:山东大学;应用化学;朱维群;张鹏;。
阳离子淀粉结构式阳离子淀粉是一种阳离子化的淀粉衍生物,其结构式如下所示:阳离子淀粉的结构式中,淀粉分子中的部分羟基被氨基烷基化取代,形成阳离子化的结构。
这种结构使得阳离子淀粉具有良好的溶解性和吸附性能,广泛应用于纺织品、造纸、食品和医药等领域。
阳离子淀粉的制备方法多种多样,常见的方法包括胺化法、改性淀粉法和缓释剂法等。
其中,胺化法是最常用的方法之一。
通过将淀粉与胺类化合物反应,将胺基引入淀粉分子中,从而形成阳离子淀粉。
阳离子淀粉具有许多优良的性质和应用特点。
首先,阳离子淀粉具有良好的吸附性能。
由于阳离子淀粉分子中带有正电荷,它可以与带有负电荷的物质发生静电作用,从而实现吸附和固定。
这使得阳离子淀粉成为一种优秀的吸附剂,可用于水处理、废水处理和环境修复等方面。
阳离子淀粉还具有良好的增稠性能。
阳离子淀粉分子中的正电荷可以与溶液中的负离子相互作用,形成大分子聚集体,从而增加溶液的粘度。
因此,阳离子淀粉被广泛应用于食品工业中的增稠剂和凝胶剂。
阳离子淀粉还具有优异的吸附性能。
由于阳离子淀粉分子中的正电荷,它可以与阴离子染料分子结合形成阳离子染料-阳离子淀粉复合物,从而实现染料的吸附和固定。
这使得阳离子淀粉成为一种优秀的染料吸附剂,可用于纺织品印染工业中的染料固定剂。
阳离子淀粉还具有良好的抗菌性能。
研究发现,阳离子淀粉分子中的正电荷可以与细菌表面的负电荷相互作用,破坏细菌的细胞膜结构,从而实现抗菌作用。
因此,阳离子淀粉被广泛应用于医药领域中的抗菌剂和伤口敷料。
阳离子淀粉是一种阳离子化的淀粉衍生物,具有良好的溶解性和吸附性能。
它在纺织品、造纸、食品和医药等领域有广泛的应用前景。
未来,随着科学技术的不断进步,阳离子淀粉的制备方法和应用领域将进一步拓展和完善,为人们的生活和工作带来更多的便利和创新。
阳离子玉米淀粉是一种改性淀粉,具有较好的吸附能力和稳定性。
阳离子玉米淀粉是通过在玉米原淀粉中加入碱催化剂和阳离子醚化剂,如3-羟丙基三甲基氯化铵,进行醚化反应制得的。
这种改性淀粉含有氨基,并在氮原子上带有正电荷,因此被称为阳离子淀粉。
阳离子淀粉的制备过程中,通常会在一定的温度(如60-70°C)下反应数小时,然后通过乙醇溶液浸泡、过滤、洗涤和真空干燥等步骤来提纯。
此外,阳离子淀粉在造纸、纺织、食品等领域有广泛的应用。
在造纸工业中,它可以作为湿部添加剂,提高纸张的干强度和湿强度,同时具有良好的助留助滤效果。
在纺织工业中,阳离子淀粉可以用作织物的整理剂,提高织物的抗皱性和耐磨性。
在食品工业中,它也可以用作食品的增稠剂或稳定剂。
总的来说,阳离子玉米淀粉是一种重要的工业原料,它的制备和应用是淀粉化学领域的一个重要分支。
通过不同的改性技术,可以赋予淀粉更多的功能特性,拓宽其应用领域。
阳离子淀粉在造纸过程中发挥着重要作用。
以下是其主要作用的详细解释:1.增强纸张强度:阳离子淀粉可以与纤维表面产生吸附作用,从而促进纤维之间的紧密结合,增强纸张的强度和抗张强度。
2.填充和致密化:阳离子淀粉能填充纸张的空隙和毛孔,使纸张更加致密,从而提高纸张的质量。
3.改善物理性能:阳离子淀粉可以改善纸张的物理性能,包括耐破度、抗张强度和耐折度等指标。
4.减少掉毛掉粉:阳离子淀粉能减少纸张的掉毛和掉粉现象,提高纸张的表面质量。
5.提高施胶效果:阳离子淀粉可以明显提高松香胶的施胶效果,从而提高纸张的防水性和抗渗透性。
6.提高滤水性和抄造性:阳离子淀粉可以提高纸浆的滤水性能和抄造性能,从而提高造纸机的运行效率。
7.提高染料和填料的留着率:阳离子淀粉可以提高各种染料和填料(如白土、二氧化钛、碳酸钙等)的留着率,降低抄纸成本。
8.保效应:阳离子淀粉能够减少废水的污染程度,对环境更加友好。
总之,阳离子淀粉在造纸过程中具有多种功能,可以提高纸张的质量和性能,降低生产成本,并减少对环境的影响。
阳离子淀粉
性能特点:
1、本产品为季铵烷基醚化淀粉,无论在酸性还是碱性条件下均呈阳
离子性,特别适用中、碱条件下抄纸。
2、胶化温度大大下降,Zeta电位升为阳性。
3、随着取代度的提高,糊液的粘度、透明度和稳定性明显提高。
4、能改善纸的耐破度、抗张力、耐折度、抗掉毛性等许多物理性质。
5、提高松香、矾土的施胶效果,提高纸浆滤水性能和抄造速度,提
高各种染料和填料(如白土、二氧化钛、碳酸钙、增强剂等)的保留率,从而降低造纸成本。
6、作为乳胶、合成树脂、烷基乙烯酮二聚物等的固定剂和乳化剂,
以及中性施胶剂的分散剂。
7、减少废水污染的程度(BOD),有益于消除公害。
8、高取代度的季铵型阳离子淀粉是中性施胶剂AKD、ASA的有效
配套助剂,不同取代度的阳离子淀粉,在湿部可分别用作增强剂、助留剂、祝滤剂。
使用方法:
1、按2-5%的浓度把淀粉加入冷水中,搅匀,通入蒸汽至90℃以上,
保温20-30分钟,加清水稀释至1%,备用。
2、若以增强为主,加入调浆池中,于硫酸驴前加入;若以助留助滤
为主,可与填料混合后加于高位箱,也可同时加于两个部位。
3、用量:0.8-2.0%(对绝干浆)。
阳离子淀粉取代度的测定
阳离子淀粉取代度常用凯氏定氮法测定,比较费时。
近来开发出氨敏电极电位滴定法,省去蒸馏、滴定等步骤,方法简便快速。
(一)凯氏定氮法样品用蒸馏水洗去未反应的阳离子醚化剂,烘干后按测定淀粉中蛋白质的方法进行测定。
结果计算:
式中 V1——滴定样品时消耗0.05mol/L H2SO4标准溶液的体积(ml)
V。
——空白试验消耗0.05mol/L H2SO4标准溶液的体积(ml)c——硫酸标准溶液的浓度(mol/L)
m——称取样品的质量(g)
wH2O——样品的水分(%)
wN——阳离子淀粉的含氮量(%)
式中 wN。
——原淀粉中蛋白氮含量
11.57; 13.44——为换算系数
注:该公式为季铵盐作醚化剂时的取代度,如为其他阳离子醚化剂,则
式中 M——为阳离子醚化剂摩尔质量(g/mol)
(二)电位滴定法
1.仪器与试剂
凯氏烧瓶、容量瓶、数字式离子计、氨敏电极。
氯化铵标准溶液:精确称取经105℃烘干的NH4Cl 5.3490g,配成0.1000mol/L标准溶液。
氨敏电极内充液: 0.lmol/L NaCl和 0.01mol/L NH4Cl的混合液。
缓冲溶液: 0.2mol/L NaCl或0.lmol/L KNO3。
10mol/L NaOH。
2.操作步骤
称取1.0g试样(精确至士0.0001g),于250ml凯氏烧瓶中,加极少量硒粉(约0.1g)、10ml浓硫酸,然后置于电炉上消化至无色透明,冷却后用蒸馏水定容至 250ml。
精确吸取该溶液 10ml于150ml 烧杯中,加37ml蒸馏水,插入处理好的氨敏电极,再加3ml 10mol
/L NaOH溶液,电磁搅拌下测量其平衡电位E1。
再加0.5mlNH4Cl 标准溶液,测量其平衡电位E2。
最后添加 55.5ml缓冲液,测量其平衡电位E3。
3. 结果计算
按下式算出试样中氨的浓度cx(mol/L)
式中 cs ——标准NH4Cl溶液浓度(mol/L)
Vs——加入标准NH4Cl溶液体积(ml)
Vx——测定液的总体积(ml)
ΔE——添加标准溶液前后的电位差(E2-E1)(V)
ΔE’——添加缓冲液前后的电位差(E3-E2)(V)
试样中有机氮含量为:
式中wN——试样的有机氮含量(%)
14—氮的摩尔质量(g/mol)
m——试样质量(g)f——稀释倍数
式中 ms——取代基质量(g)Mr——取代基相对分子质量。