cmc钠胶浆的制备实验报告
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实验名称:手工法制备硅胶薄层板实验日期:2023年X月X日实验地点:化学实验室实验目的:1. 学习手工制备硅胶薄层板的基本原理和操作步骤。
2. 掌握硅胶薄层板在样品分离中的应用。
3. 了解实验过程中可能遇到的问题及解决方法。
实验原理:薄层层析(TLC)是一种分离和鉴定混合物中组分的方法。
硅胶薄层板是一种常用的吸附剂,其表面吸附能力使得混合物中的组分在板上发生分离。
本实验通过手工制备硅胶薄层板,为后续的薄层层析实验提供实验材料。
实验材料:1. 硅胶(G)2. 氯化钠(CMC-Na)3. 蒸馏水4. 玻璃板5. 研钵6. 烘箱7. 点样器8. 显色剂实验步骤:1. 配制CMC-Na溶液:称取30克硅胶和100克氯化钠,加入适量蒸馏水,充分溶解后备用。
2. 制备硅胶薄层板:- 将玻璃板清洗干净,晾干。
- 将配制好的CMC-Na溶液均匀倒入玻璃板上,厚度约为0.5mm。
- 将玻璃板放置在桌边,小心上下颠动,使硅胶层均匀分布。
- 待硅胶层固化后,用刀片将玻璃板切割成适当大小的薄层板。
3. 活化薄层板:- 将制备好的薄层板放入烘箱中,在110℃下活化30分钟。
- 取出薄层板,自然冷却至室温。
4. 点样:- 使用点样器将样品点在薄层板上,点样量根据样品量和层析板大小而定。
5. 展开:- 将薄层板放入展开槽中,加入合适的展开剂。
- 待展开剂前沿到达预定位置后,取出薄层板。
6. 显色:- 根据样品性质选择合适的显色剂,将显色剂喷洒在薄层板上。
- 观察分离情况,记录实验结果。
实验结果与分析:本实验成功制备了硅胶薄层板,并进行了样品分离实验。
根据实验结果,样品中的组分在薄层板上得到了较好的分离,分离效果符合预期。
注意事项:1. 在制备硅胶薄层板时,注意CMC-Na溶液的浓度,浓度过高或过低都会影响硅胶层的均匀性和吸附能力。
2. 在点样过程中,注意点样量要适中,过多或过少都会影响分离效果。
3. 在展开过程中,注意控制展开剂的流速,避免样品扩散过大。
物理化学设计性实验——CMC的测定学院:化学与分子工程学院班级:应用化学108班姓名:宁加彬学号:1002010806CMC的测定摘要: 表面活性剂的一个重要性质是其临界胶束浓度(Critical MicelleConcentration,简称CMC)。
本文利用电导率法对阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)的CMC进行了研究,测试了这种离子型表面活性剂在不同温度时电导率变化,从而得到温度对SDS的临界胶束浓度的影响规律,也利用了分光光度法对阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)的CMC进行了测定。
并对有关实验结果作了探讨。
关键词: 临界胶束浓度(CMC) ;电导率法;分光光度法;十二烷基硫酸钠(SDS) ;温度。
1.引言:表面活性剂是一种具有两亲性质的物质可以显著的改变体系表面的性质,在许多领域都有应用,如:在纺织工业中做洗涤剂、均染剂和分散剂,在石油工业中作为驱油剂提高原油采收率或进行油田杀菌等。
而临界胶束浓度会使体系的性质发生突变,因此研究表面活性剂的临界胶束浓度对表面活性剂在化学化工方面的应用有着十分重要的作用。
一定条件下的任何纯液体都具有表面张力,20℃时,水的表面张力为72.75mN·m-1。
当溶剂中溶入溶质时,溶液的表面张力因溶质的加入而发生变化,水溶液表面张力的大小因溶质不同而改变,如一些无机盐可以使水的表面张力略有增加,一些低级醇则使水的表面张力略有下降,而肥皂和洗衣粉可使水的表面张力显著下降。
使液体表面张力降低的性质即为表面活性。
表面活性剂是指那些具有很强表面活性、能使液体的表面张力显著下降的物质。
此外,作为表面活性剂还应具有增溶、乳化、润湿、去污、杀菌、消泡和起泡等应用性质,这是与一般表面活性物质的重要区别。
表面活性剂分子一般由非极性烃链和一个以上的极性基团组成,烃链长度一般在8个碳原子以上,极性基团可以是解离的离子,也可以是不解离的亲水基团。
极性基团可以是羧酸及其盐、磺酸及其盐、硫酸酯及其可溶性盐、磷酸酯基、氨基或胺基及它们的盐,也可以是羟基、酰胺基、醚键、羧酸酯基等。
药剂学实验指导药剂学实验规则药剂学是一门应用性技术学科,因此在整个教学过程中,实验课是其中的重要组成部分,其目的在于印证、巩固和扩大课堂教学的基本理论与知识,掌握各类剂型的特点和制法,通过典型剂型的制备,掌握各类剂型的基本操作和技能,为创造新品种、新工艺、新剂型打下一定基础,因此实验时就必须做到以下要求:1、实验前应认真预习,明确目的、要求,了解实验步骤、方法、和基本原理,并认真考虑每个思考题所提出的问题,做到心中有数。
2、遵守实验室纪律,不得迟到。
不得在实验进行中擅自离开。
实验未完成时,不得提前退出。
3、进实验室必须穿工作服,除所用的笔记本、实验讲义及参考书外,其它物品不宜带入,以保持实验室的整洁。
4、实验室须保持安静、严肃,不得喧哗、嬉笑、打手机和吸烟。
5、学生自药架上取药品时,要在拿取、称量和放回时仔细核对,以免发生误差,称量完毕时应盖好瓶塞,放回原处。
6、实验过程要严格按着操作规程,细致观察,认真记录,注意节约,保证安全,并要求实事求是,养成良好的科学作风,学生因故请假缺实验者可以补做,无故缺席者不予补做,试验失败要求重做时,须征得老师同意。
7、实验室的药物、用具不得携带出室外,要爱护实验仪器及设备,如有损坏应立即报告老师,并作报损记录。
8、实验结束后,须将所用仪器洗涤清洁,妥善保管,并整理好药品和实验台,经老师同意后方可离开实验室。
同学轮流值日,负责实验室的清洁及安全检查工作。
1实验一溶液型液体药剂的制备一、实验目的和要求1.掌握溶液型液体药剂的基本制备方法。
2.掌握制备液体药剂常用称量器具的正确使用方法。
二.基本概念和实验原理溶液型液体药剂是药物以分子或离子状态(质子小于1nm)分散在分散媒(溶剂)中的真溶液,供内服或外用。
溶液型药剂外观均匀、澄明。
常用溶媒为水、乙醇、丙二醇、甘油及脂肪油等。
属于溶液型液体药剂的有溶液剂、芳香水剂、甘油剂、醑剂和糖浆剂等。
溶液剂的制备方法有溶解法、稀释法和化学反应法。
羧甲基纤维素钠(CMC)生产工艺一 . 前言目前,全世界羧甲基纤维素钠总产量约20万吨/年;国内生产能力约5万吨/年,有40余家生产,而实际产量约4万吨/年?我国高纯度的产品很少,大约6000吨?在国际上,美国食品药品监督管理局等都明确要求CMC产品的纯度要在99.5%以上?目前我国CMC产量已经占到世界产量的1/3,但产品质量较低,出口大多是低端产品,附加值不高?国内纯化工艺的机械装备水平低,严重制约着行业的发展?产品的主要杂质是氯化钠,以前我国普遍采用三足离心机,纯化过程为间歇操作,劳动强度大,能耗物耗高,产品质量也难以提高?全国纤维素醚行业协会从2003年开始组织攻关,现在已取得了可喜的成果,有些企业产品的纯度也可达99.5%以上?目前国内无序竞争比较严重,行业利润不断降低?近年来由于国内产能不断过剩,CMC出口量一直保持高度增长?但今年出口退税率下调?人民币升值,都使得该产品出口利润不断下降,因此,加强技术改造?提高产品质量?出口高端产品同国际垄断企业竞争才是行业的出路?生产成本也发生变化?在上世纪80年代以前,生产CMC的原料棉短绒是农业废料;而现今的棉短绒由于现代胶粘纤维的飞速发展已成为“宝中宝”,价格在6700-7000元/吨,并且货源紧张?CMC具有高分子结构和多种物理?化学性质,如:增粘?乳化?悬浮?降失水?CMC是一种高分子阳离子型电解质,不会发酵,具有抗盐的能力和一定的热稳定性,因此广泛应用于各经济领域?二 .特性1.温度的影响:干态的CMC能够耐140-150℃以下的温度几分钟?和大多数溶液一样,当温度升高时CMC溶液粘度降低?但是这些溶液在加热时保持稳定,在冷却后粘度又会回到初始粘度?2.酸碱的影响:CMC是一种具有较强酸性的酸?如果用强酸处理CMC,会释放出游离酸HCMC?这种酸不溶于水?注意析出的情况只发生在PH值较低的情况下(大约为2.5),如果PH值超过这个值就不会产生析出的情况,例如在PH值为3.5的醋酸介质中?NaCMC可作为缓冲器和离子交换器?如果PH值保持在上述的限度内,可以向水溶液中添加少量的酸,而不引起溶解性的变化?3.盐的影响:某些金属盐与CMC反应,析出相应的纤维素羟乙酸金属盐?铝盐,锡盐和铅盐,高铁盐,银盐,铜盐和锆盐都会发生此反应? CMC不会和钙盐和镁盐反应而沉淀,所以可以用于硬水?弱浓度碱金属盐的存在通常会降低溶液的粘度,但强浓度的碱金属盐的存在将增加溶液的粘度,在有些情况下甚至引起胶凝作用?4.抗溶剂性:CMC不溶于有机溶剂?虽然可能产生一些溶胀反应,但NaCMC不会溶解?不过可以在CMC溶液中加入一定百分比的水溶性有机溶剂(通常是30-40%)?5.含水量:CMC是一种易潮湿的物质?放置在空气中,干燥的CMC吸收12%-25%的水分(取决于空气的湿度和选择的等级)?为了避免在给定的时间段因含水量的变化而导致活性物浓度的改变,CMC应储存在原始包装中或密封容器内?建议储存在干燥的地方?三 . CMC的应用CMC有广泛的应用领域?通常用作水溶胶,增稠剂,悬浮剂,成膜活性剂,乳化稳定剂,上浆剂,涂布剂,胶粘剂?保护性胶体等?1.洗涤剂:CMC是粉剂洗涤剂的基本成分,特别是无磷粉剂?它有胶体的特性,可以阻止灰尘污染纺织纤维,在使用合成洗涤剂的时候经常发生这样的情况?它可以稳定泡沫,保护双手?CMC可以加入到非离子液体洗涤剂中,同样可以防止纺织纤维重复吸收灰尘?CMC也可用作增稠剂,稳定剂,肥皂和洗衣粉的粘合剂和增塑剂?2.钻探:CMC可用作钻探泥浆的基本添加剂,作为保护性胶体和粘度调节剂,并减少滤液?还可以开发专用型号以使钻机适应泥浆的特性? CMC用于石油和天然气钻探,钻水井,钻孔,空心钻,水平钻以及钻矿?具有较高的失水控制能力, CMC还是高效的降滤失剂,在较低的加量下,就可以把失水控制在较高的水平,而不影响泥浆的其他性能?形成的泥饼质量好,坚而韧?耐温性能好,且抗盐性优越,在一定盐浓度下,有较好的降失水能力及保持一定的流变性,在溶于盐水与溶于水相比,粘度几乎不改变,特别适用于海上钻井和深井的要求?此外,CMC用做固井液,可阻止流体进入孔隙及裂缝;用做压裂液可控制流体进入油井的损失?3.涂装:CMC对于填料和石膏是一种良好的粘合剂,可用于增厚和稳定乳胶漆?4.造纸业:在造纸行业中用做施胶剂等?5.建筑材料:由于CMC的塑化性,通常用于传统的石膏料,使其减慢硬化过程,因此混合后可以延长石膏的使用时间?6.纺织品:CMC可涂在沙布上,在织布的的过程中起保护作用,保留良好的弹性,改善平滑性?CMC也是一种良好的整理剂,与大多数标准产品兼容?它改善了纤维的触感并使之保持自然鲜艳的颜色?7.壁纸浆糊:CMC很适合粘贴壁纸?这种糊剂很容易制备和使用?它不容易污染壁纸或使之退色,效果很好?用于印刷壁纸时,CMC是良好的颜料粘合剂?8.制陶:CMC用于釉质的粘合剂和增稠剂?也用于陶瓷泥坯的粘合剂和塑化剂?9.食品工业:它是冰激凌的稳定剂,果酱和果冻?果脯等的增稠剂?它用于糖,果汁,食品,面包,冷冻食品,罐头食品,速食食品,饮料等等?CMC广泛用于大部分的牛饲料,鸡饲料,宠物饲料,鱼饲料中?10.制药:CMC在多种药剂中用作赋形剂?对于某些乳剂和悬浮液,它可作为极好的稳定剂,也用于软膏的基料和各种抗生素的载体?在片剂?糖衣以及眼/耳/鼻滴剂中也很常用?11.化妆品:CMC用作牙膏增稠剂,还用于护肤霜和洗发膏,沐浴液和香波?12.电极:专用于电极应用的CMC,在挤出时加入镀层电极化合物中,作为粘合剂,塑化剂,整理剂?13.农药:CMC在杀虫剂和杀菌剂中用作增稠剂和稳定剂?采用飞机喷洒时,它可以延长药效?四 . 原材料及生产机理:原料:精制棉短绒?一氯乙酸?乙醇?氢氧化钠溶液?生产工艺有水溶液法和溶剂法,溶剂法所出产品质量高,生产稳定且无三废排放,因此应用较多?所以本工艺拟采用溶剂法?CMC是精制棉短绒与氢氧化钠在溶剂中反应生成碱纤维,再与一氯乙酸反应生成CMC产品?取代度(DS)和聚合度(DP)是各等级CMC的典型指标?1.取代度和溶解性:取代度指连接在每个纤维素单元上的羧甲基钠基团平均数量?纤维素分子上的葡萄糖酐有三个醇基:一个伯醇,两个仲醇?三个醇基都能与氯乙酸钠发生反应?伯醇基团反应活性最大,因此取代基首先会取代此基团使反应物分子变长?取代度的最大值是3,但是在工业上用途最大的是取代度在0.5到1.2之间变化的CMC?取代度为0.55-0.65的CMC与取代度为0.85-0.95的CMC的特性存在着很大的区别?前者只是耐温性能不好,且抗盐性不优越,但后者是耐温性能好,且抗盐性以优越?2.聚合度和粘度:聚合度指纤维素链的长度,决定着粘度的大小?纤维素链越长粘度越大,CMC溶液也是如此? CMC 分子呈现出线性结构,因此能够形成高粘度溶液?粘度反映了分子间的相互作用力?3.粘度:改变CMC水溶液的浓度可获得粘度高度变化的溶液?涉及CMC的粘度时,有三个因素必须考虑:a 溶液浓度b 测量时的温度c 所使用的粘度计的类型生产流程:(纤维素?溶剂?碱? 醚化剂)—反应—<中和洗涤>——(溶剂回收)——干燥——粉碎——成品五.生产成本及市场售价:成本核算:(以石油级吨产品为例)序号 CMC 单耗(t) 单价(元) 金额(元)1 精制棉短绒 0.60 13000 78002 酒精 0.30 6000 18003 氯乙酸0.42 11200 47044 烧碱(48%) 0.700 1400 9805 包装材料40条 1206 水 20 1.0 207 电 800度0.60 4808 汽 4 100 4009 折旧费20010 大修费 5011 工费40012 不可估计开支300合计: 17250元现今市场价: 18500元/吨每吨利润: 1250元/吨六.投资情况:生产5000吨/年石油级CMC;厂房面积:2000m2装机容量:1000千瓦?年产5000t/aCMC主要设备明细表单价:万元序号设备名称规格型号数量单价合计1,捏合机 1500L 8台 20万/台 160万元2, 洗涤池 3000L 8台 6元/台48万元3, 脱水机 SS1000 8台 15元/台120万元4, 耙干机 2000L 4台 10万元 40万元5,链烘机CMC专用4台 20万/台 80万元6,粉碎机CMC专用 4台 10万/台 40万元7,混合机6M3 1台 35万/台 35万元8, 酒精回收塔1000 2台50元/台100万元9,冷冻机40万大卡 1台 50万/台 50万元合计: 673万元本项目总投资995万元,(其中:定型设备673万元,非标设备200万元,工程安装费30万元,土建50万元,设计费20万元,技术费20万元)年收益: 1250*5000=6250000元利税(35%):6250000*35%=2187500元纯利:406.25万投资回收期:3年 (含建设期)七?本项目建设周期为7个月?各阶段实施进度规划及投产时间1?可行性研究技术方案及施工图设计 2个月2?设备定货?安装工程2个月3?设备安装及单机调试2个月4?化工试车及投产1个月八?三废情况:由于采用溶剂法,所以只在离心机洗涤过程中产生洗涤污水?CMC污水的特点为高盐?高COD(20000-40000mg/L)?污水中主要成分为:氯化钠?草酸钠?乙酸钠?氯乙酸钠?乙醇酸钠等?在这些物质中,可利用价值最高的物质为乙醇酸钠,其含量约为5-10%?同时还可以回收污水中所含的全部盐分,处理后的污水可以达到CMC的生产工艺用水要求?经浓缩回收的乙醇酸可重复利用,其效益可抵污水处理费用?。
《矿用羧甲基纤维素钠-柠檬酸铝防灭火凝胶的制备与特性研究》篇一矿用羧甲基纤维素钠-柠檬酸铝防灭火凝胶的制备与特性研究一、引言随着矿业的快速发展,矿井火灾的防控与灭火工作显得尤为重要。
矿用防灭火凝胶作为一种新型的灭火材料,具有高效、环保、无毒害等优点,在矿井火灾防控中发挥着重要作用。
本文针对矿用羧甲基纤维素钠(CMC)/柠檬酸铝防灭火凝胶的制备工艺及特性进行研究,旨在为相关领域的实际应用提供理论依据和参考。
二、制备工艺1. 材料准备制备矿用羧甲基纤维素钠/柠檬酸铝防灭火凝胶所需材料主要包括羧甲基纤维素钠、柠檬酸铝、水及其他添加剂。
这些材料应符合国家相关标准,确保产品质量。
2. 制备过程(1)将一定比例的羧甲基纤维素钠加入水中,搅拌均匀,使其充分溶解。
(2)将柠檬酸铝加入上述溶液中,继续搅拌,使两种物质充分混合。
(3)根据需要,可加入适量的添加剂,如缓凝剂、增稠剂等,以调整凝胶的性能。
(4)将混合物倒入模具中,静置一段时间,待其固化成凝胶状。
三、特性研究1. 物理特性矿用羧甲基纤维素钠/柠檬酸铝防灭火凝胶具有较好的粘结性和触变性,能够在矿井中形成一层致密的保护膜,有效隔绝空气和火焰。
此外,该凝胶还具有较高的稳定性,在储存和运输过程中不易发生分层、沉淀等现象。
2. 化学特性该防灭火凝胶具有较好的阻燃性能和灭火效果。
羧甲基纤维素钠和柠檬酸铝在高温下发生化学反应,生成具有灭火作用的物质。
同时,凝胶中的添加剂能够提高其灭火效率和持久性。
此外,该凝胶对环境无害,不会对矿井造成二次污染。
3. 应用特性矿用羧甲基纤维素钠/柠檬酸铝防灭火凝胶具有良好的施工性能和适应性。
它可以根据矿井的实际需求,灵活地应用于各种场合。
同时,该凝胶的使用寿命较长,能够有效地降低火灾发生的概率和损失。
四、结论通过对矿用羧甲基纤维素钠/柠檬酸铝防灭火凝胶的制备工艺及特性进行研究,我们发现该凝胶具有较高的应用价值和广泛的市场前景。
其制备工艺简单、成本低廉,且产品性能稳定、环保无毒害。
实验二混悬型液体制剂的制备一、实验目的1. 掌握混悬剂的一般制备方法。
2. 掌握混悬剂的质量评定方法。
3. 了解各种附加剂对混悬剂稳定性的作用二、实验原理混悬液为不溶性固体药物微粒分散在液体分散介质中形成的非均相体系,可供口服、局部外用和注射。
优良的混悬剂应符合一定的质量要求:(1)外观粒子应细腻,分散均匀、不结块。
(2)粒子的沉降速度慢,沉降容积比F (V/V0) 愈大,混悬剂愈稳定。
(3)颗粒沉降后,经振摇易再分散,以保证均匀,分剂量准确。
混悬剂的稳定剂一般分为三类:(1)助悬剂;(2)润湿剂;(3)絮凝剂与反絮凝剂。
混悬剂的制备方法有分散法和凝聚法,分散法为主要制备方法,其流程为:固体药物→粉碎→润湿→分散→助悬、絮凝→质检→分装即,将固体药物粉碎成所需粒度的微粒,再根据主药的性质混悬于分散介质中并加入适宜的稳定剂。
对于亲水性药物,可先干燥粉碎至一定的细度,再加入处方中的液体进行研磨,通常1份药物加0.4~0.6份液体分散介质为宜(遇水膨胀的药物配制时不采用加液研磨);对于疏水性药物,先加入一定量的润湿剂或高分子溶液与药物研磨,使药物颗粒润湿,在颗粒表面形成水化膜,再加液体研磨至所需要求,最后加分散介质至足量,即得。
混悬剂的稳定性直接决定其质量好坏,因此需对稳定性进行研究,所用的方法有:1.微粒大小的测定:微粒大小直接影响其稳定性;2.沉降速度的测定:反映助悬剂、絮凝剂的稳定效果;3.沉降容积比测定:评价助悬剂和絮凝剂的效果;4.絮凝度的测定:比较絮凝剂的絮凝程度;5.流变学测定:确定混悬剂的流动类型;6.重新分散试验:评价混悬剂的再分散性;7. 电位的测定:评价混悬剂的稳定性。
三、实验药品和仪器药品:炉甘石、氧化锌、纯化水仪器:天平、乳钵、烧杯、玻棒、量筒、具塞刻度试管、滴管、120目筛或100目筛等四、实验内容炉甘石洗剂的制备(不同助悬剂对炉甘石洗剂稳定作用的比较)[处方] 见表1[制法]①炉甘石、氧化锌过120目筛或100目筛;②将各稳定剂按处方量配成的胶浆或溶液(10ml):羧甲基纤维素钠(CMC-Na)0.1g,加水10ml,溶胀后加热溶解成胶浆;(实验前提前配好,用时每组称取0.1g使用)西黄蓍胶0.1g,加乙醇数滴(3~4滴)润湿均匀,加水10ml于研钵中,研成胶浆,全部移至烧杯备用;吐温-80 0.4g,加水10ml溶解备用;三氯化铝0.024g,加水10ml溶解;(实验前提前配好,用时每组量取10ml使用)枸橼酸钠0.1g,加水10ml溶解备用。
《矿用CMC-ZrCit-GDL防灭火凝胶的制备和特性研究》篇一矿用CMC-ZrCit-GDL防灭火凝胶的制备和特性研究一、引言随着矿业开采的深入,矿井火灾的防控与治理成为重要的安全课题。
矿用防灭火凝胶作为一种高效、可靠的防火材料,在矿山安全生产中发挥着重要作用。
本文针对矿用CMC/ZrCit/GDL防灭火凝胶的制备工艺及特性进行研究,旨在为矿井火灾防控提供理论支持和实践指导。
二、材料与方法1. 材料准备本研究所用的主要材料包括羧甲基纤维素(CMC)、锆柠檬酸(ZrCit)和甘露醇(GDL),以及其它辅助材料。
这些材料具有良好的阻燃性能和凝胶特性,适用于矿用防灭火。
2. 制备工艺(1)按照一定比例将CMC、ZrCit和GDL混合,加入适量的水,搅拌均匀。
(2)将混合物加热至一定温度,使各成分充分反应,形成均匀的凝胶状物质。
(3)对制备好的防灭火凝胶进行性能检测,确保其满足矿用防火要求。
三、实验结果与分析1. 防灭火凝胶的制备结果通过上述制备工艺,成功制备出矿用CMC/ZrCit/GDL防灭火凝胶。
该凝胶具有良好的粘度、阻燃性和稳定性,适用于矿井火灾防控。
2. 特性分析(1)粘度特性:矿用CMC/ZrCit/GDL防灭火凝胶具有较高的粘度,能够有效地封堵煤层、岩层等火源通道,阻止火势蔓延。
(2)阻燃特性:该防灭火凝胶中的CMC、ZrCit和GDL等成分具有较好的阻燃性能,能够有效降低火源的燃烧速度,减少火灾损失。
(3)稳定性:该防灭火凝胶具有良好的稳定性,能够在高温、高湿等恶劣环境下长期保存,保持其防火性能。
四、讨论矿用CMC/ZrCit/GDL防灭火凝胶的制备工艺简单、成本低廉,且具有较高的粘度、阻燃性和稳定性等特点,使其在矿井火灾防控中具有广泛的应用前景。
然而,该防灭火凝胶在实际应用中仍需考虑以下因素:1. 适用性:不同矿区的地质条件、火源类型等存在差异,因此需要根据具体情况选择合适的防灭火凝胶类型和用量。
实验一泥浆配制及性能的测定实验一、实验目的1.了解泥浆的配制过程与方法;2.熟练掌握泥浆性能测试仪器的工作原理与操作方法;3.掌握泥浆性能的测试方法及泥浆性能参数与泥浆质量的关系。
二、实验仪器、器材液体密度计;六速旋转粘度计;打气筒式失水仪;固相含量测试仪;含砂量测定仪;PH计;漏斗粘度计;秒表;板尺;量筒等。
三、实验内容(一)1002型比重称1. 仪器1002型比重称由泥浆杯1、横梁8、游动砝码6和支架5组成,在横梁上有调重管9和水平泡3,其结构如图1。
图1 泥浆比重称1. 泥浆杯;2.杯盖;3. 水平泡;4.刀架;5.支座;6. 游动砝码;7.挡臂;8. 横梁;9. 调重管2. 测定步骤①校正比重称,先在泥浆杯中装满清水,盖好杯盖,使多余清水从盖上小孔溢出,擦干泥浆杯周围的水珠,把游码移到刻度1,如水平泡位于中间,则仪器是准确的;如水平泡不在中间,则可在调重管内取出或加入重物来调整。
②倒出清水,擦干,将待测泥浆注入杯中,盖好杯盖,让多余泥浆溢出,擦净泥浆杯周围的泥浆,移动游码使横梁成水平状态(水平泡位于中间)。
游码左侧所示刻度即为泥浆比重。
(二)漏斗粘度计(1)仪器结构,该粘度计由漏斗和量筒组成。
构造如图2。
量筒由隔板分成两部分,大头为500ml,小头为200ml,漏斗下端是直径为5mm,长为100mm 的管子。
(2)测定步骤,将漏斗呈垂直,用手握紧并用食指堵住管口。
然后用量筒两端,分别装200ml和500mlN泥浆倒入漏斗。
将量筒500ml一端朝上放在漏斗下面,放开食指,同时启动秒表记时,记录流满500ml泥浆所需的时间,即为所测泥浆的粘度。
图2漏斗粘度计图3六速旋转粘度计1.漏斗;2. 管子;3. 量杯;4.筛网;5.泥浆杯仪器使用前,应用清水进行校正。
该仪器测量清水的粘度为15±0.5秒。
若误差在±1秒以内,可用下式计算泥浆的实际粘度。
(三)ZNN型旋转粘度ZNN六速主要用于测量泥浆的流变参数。
实验一溶液型液体制剂的制备一、实验目的1.掌握溶液型液体药剂的制备方法。
2.掌握液体药剂制备过程的各项基本操作。
二、实验原理溶液型液体药剂是指小分子药物以分子或离子(直径在1nm以下)状态分散在溶剂中所形成的液体药剂。
常用的溶剂有水、乙醇、甘油、丙二醇、液状石蜡、植物油等。
属于溶液型液体药剂有:溶液剂、糖浆剂、甘油剂、芳香水剂和醑剂等。
这些剂型是基于溶质和溶剂的差别而命名的。
从分散系统来看都属于低分子溶液(真溶液),从制备工艺上来看,这些剂型的制法虽然不完全相同,并各有其特点,但作为溶液的基本制法是溶解法。
其制备原则和操作步骤如下:1.药物的称量固体药物常以克为单位,根据药物量的多少,选用不同的架盘天平称重。
液体药物常以毫升为单位,选用不同的量杯或量筒进行量取。
用量较少的液体药物,也可采用滴管计滴数量取(标准滴管在20℃时,1ml水应为20滴),量取液体药物后,应用少许水洗涤量器,洗液并于容器中,以减少药物的损失。
2.溶解及加入药物取处方配制量的1/2~3/4溶剂,加入药物搅拌溶解。
溶解度大的药物可直接加入溶解;对不易溶解的药物,应先研细,搅拌使溶,必要时可加热以促进其溶解;但对遇热易分解的药物则不宜加热溶解;小量药物(如毒药)或附加剂(如助溶剂、抗氧剂等)应先溶解;难溶性药物应先加入溶解,亦可采用增溶、助溶或选用混合溶剂等方法使之溶解;无防腐能力的药物应加防腐剂;易氧化不稳定的药物可加入抗氧剂、金属络合剂等稳定剂以及调节pH值等;浓配易发生变化的可分别稀配后再混合;醇性制剂如酊剂加至水溶液中时,加入速度要慢,且应边加边搅拌;易溶解药物、液体药物及挥发性药物应最后加入。
3.过滤固体药物溶解后,一般都要过滤,可根据需要选用玻璃漏斗、布氏漏斗、垂熔玻璃漏斗等,滤材有脱脂棉、滤纸、纱布、绢布等。
4.质量检查成品应进行质量检查。
5.包装及贴标签质量检查合格后,定量分装于适当的洁净容器中,加贴符合要求的标签。
cmc钠胶浆的制备实验报告
一、实验目的
1、知道溶液型液体制剂的种类、概念和特点。
2、能进行胶体溶液制剂的实验操作及仪器使用。
3、能对胶体溶液制剂进行质量检查。
4、能正确、及时记录实验现象及数据。
5、了解溶液型液体制剂中常用附加剂的种类及正确使用。
二、验材料与仪器设备
1、实验材料
羧甲基纤维素钠(CMC-Na)、尼泊金乙酯醇溶液、甘油、纯化水等
2、实验仪与器设备
烧杯、试剂瓶、玻璃漏斗、量筒、磨塞小口玻璃瓶、托盘天平、水浴等
三、实验内容
【处方】羧甲基纤维素钠1.0g
甘油12ml
尼泊金乙酯醇溶液(50g/L)0.5ml
纯化水加至40ml
【制备】
(1)取羧甲基纤维素钠撒布于盛有适量纯化水的烧杯中,先让其自然溶胀,然后稍加热使其完全溶解;
(2)将羟乙酯醇溶液、甘油加入盛有羧甲基纤维素钠的烧杯中,加纯化水至全量,搅拌均匀,即得。
【操作注意】
(1)应先将羧甲基纤维素钠在适量冷水中充分溶胀,然后再稍加热促溶解。
(2)羧甲基纤维素钠遇阳离子型药物及碱土金属、重金属盐会发生沉淀,故不能使用季铵盐类和汞类防腐剂。
【质量检查】
成品外观、性状。
【注解】
甘油起到保湿、增稠和润滑作用
2,Na)如何配制羧甲基纤维素钠培养基(CMC?羧甲基纤维素钠培养基...
(1)取羧甲基纤维素钠撒布于盛有适量纯化水的烧杯中,先让其自然溶胀,然后稍加热使其完全溶解;
(2)将羟乙酯醇溶液、甘油加入盛有羧甲基纤维素钠的烧杯中,加纯化水至全量,搅拌均匀,即得。
【操作注意】
(1)应先将羧甲基纤维素钠在适量冷水中充分溶胀,然后再稍加热促溶解。
(2)羧甲基纤维素钠遇阳离子型药物及碱土金属、重金属盐会发生沉淀,故不能使用季铵盐类和汞类防腐剂。
制备:取羧甲基纤维素钠溶于适量的热蒸馏水中
加以适量的蒸馏水将盐酸利多卡因溶解后加入羟苯
乙酯溶液将两液合并加蒸馏水使成40ml
搅匀即得,性状:无色透明粘稠液体
名词解释
纤维素
纤维素(cellulose)是一类有机化合物,其化学通式为(C6H10O5)n,是由几百至几千个β(1→4)连接的D-葡萄糖单元的线性链(糖苷键)组成的多糖。
纤维素是绿色植物的、许多形式的藻类和卵菌的原代细胞壁的重要结构组分;一些种类的细菌分泌它以形成生物膜。
纤维素是地球上最丰富的有机聚合物,是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖,是组成植物细胞壁的主要成分。
棉花、亚麻、苎麻和黄麻部含有大量优质的纤维素。
棉花纤维中的纤维素含量是90%,木头中纤维素含量是40%-50%,干燥的麻中纤维素含量是57%。
天然纤维素为无味的白色丝状物。
纤维素不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂,但在加热的条件下会被酸水解,主要的生物学功能是构成植物的支持组织。
蒸馏水
蒸馏水是指经过蒸馏、冷凝操作的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。
低耗氧量的水,加入高锰酸钾与酸工业蒸馏水是采用蒸馏水方法取得。
词条详细介绍了蒸馏的概念、蒸馏水、多次蒸馏水、蒸馏水的标准、制作方法、优点、用途;并且与去离子水、高纯度水、超纯水进行了对比分析。