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粉状纤维素 Powdered Cellulose

一、产品简介 粉状纤维素是一种从天然植物纤维中提取的α-纤维素,经过纯化和机械粉碎处理,制成白色或类白色的粉末或颗粒状粉末。作为一种天然聚合物,粉状纤维素的分子链长度和分子量各不相同,使其具有多种独特的物理和化学特性。它无臭无味,流动性虽不佳但压实性极好,广泛应用于制药、食品和化妆品领域,并被认为是一种无毒、无刺激性的安全材料。 二、用途 1.制药领域: 片剂和硬胶囊剂的稀释剂与填充剂:粉状纤维素常用于增加药物制剂的体积,尤其在药物含量较少的处方中起到关键作用。其良好的压实性使其成为直接压片的理想辅料。 降低沉降速度:在软胶囊中,粉状纤维素能够有效降低油状混悬填充液的沉降速度,提高制剂的稳定性。 助悬剂:在口服水性混悬液和栓剂中,粉状纤维素用作助悬剂,防止药物颗粒沉降,保证药物均匀分布。 小丸制备:在挤出或滚圆法制备小丸时,粉状纤维素可作为微晶纤维素的替代品。 2.食品领域: 食品添加剂:粉状纤维素作为食品添加剂,用于增强食品的口感、结构和营养价值。例如,在烘焙产品中,它能增加面团弹性,改善产品质地;在肉制品中,则能保持水分,提高产品的嫩度和多汁性。 膳食纤维补充剂:由于粉状纤维素具有良好的水溶性和稳定性,常作为膳食纤维补充剂添加到饮料、谷物棒等食品中,有助于改善肠道健康,促进消化。 3.化妆品领域: 增稠剂和稳定剂:在化妆品中,粉状纤维素用作增稠剂和稳定剂,能够提高产品的黏稠度,保持产品结构的稳定性,防止成分分层。 保湿剂:由于其良好的吸水性,粉状纤维素还能作为保湿剂添加到护肤品中,帮助肌肤锁住水分,保持湿润。 三、使用注意事项 储存条件:粉状纤维素应密闭保存,避免受潮和暴露在高温环境中,以保证其稳定性和使用效果。 用量控制:虽然粉状纤维素无毒、无刺激性,但在使用时需注意用量控制。过量使用可能导致制剂性能下降,甚至引起腹泻等不良反应。 避免滥用:滥用含纤维素的制剂,特别是通过吸入或注射途径,可能会导致纤维素肉芽肿的形成,对人体健康造成危害。 法规遵守:在使用粉状纤维素作为辅料时,应遵守相关国家和地区的法律法规,如GRAS(美国食品和药物管理局公认安全)标准和欧洲食品添加剂法规,确保使用的合法性和安全性。 四、结语 粉状纤维素作为一种多功能辅料,凭借其独特的性质在制药、食品和化妆品领域发挥着重要作用。了解其产品特性和使用注意事项,能够帮助生产企业更好地利用这一优质资源,开发出更多安全、高效、符合市场需求的产品,为人们的健康和生活品质提升贡献力

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交联羧甲基纤维素钠Croscarmellose Sodium(CCS)

交联羧甲基纤维素钠(Croscarmellose Sodium)是一种高效崩解剂,在制药行业中广泛应用于固体制剂,如片剂和胶囊剂。其独特的物理和化学性质使其成为优化药物崩解和溶出的关键辅料。 产品简介 交联羧甲基纤维素钠是一种交联化的纤维素羧甲基醚,其中约70%的羧基为钠盐型。尽管其不溶于水,但能够吸收数倍于自重的水分并膨胀,形成稳定的混悬液。这种特性使其在片剂、胶囊剂中作为高效崩解剂尤为适用,特别适用于分散片、口崩片、速释片等快速释放口服制剂。 特性 交联羧甲基纤维素钠的主要特性在于其纤维状结构具有强烈的毛细管作用,能够迅速引导液体进入片剂内部。同时,其交联的分子结构形成了一种不溶于水但具有高度亲水性和吸水性的物质,具备优异的快速膨胀特性。与其他崩解剂相比,这种双重功能使其在极少量使用时亦能展现卓越的崩解性能。 制剂试验对比结果显示,交联羧甲基纤维素钠的吸水膨胀性和自身结构的毛细作用使其溶液能够直接渗透至片芯,导致极快的吸水速率。无论填充剂是亲水性还是疏水性,它均能显著缩短崩解时间。这种超级崩解特性使其在用量仅为0.5%~2%时,也能发挥卓越的崩解效果,尤其适用于非常硬的片剂或胶囊,具备极高的成本效益。 使用方法 1. 崩解机制:作为一种纤维素型高效崩解剂,交联羧甲基纤维素钠通过其亲水性纤维状粒子使水分迅速渗入片剂内部,并通过产生的崩解力改善药物的溶出速率,适用于干法或湿法制成的片剂。 2.制剂应用:在片剂中,本品适用于直接压片和湿法制粒压片工艺。可以在湿法压片工艺的润湿阶段或干燥阶段加入(颗粒内加和颗粒外加),以发挥其毛细管和溶胀作用。通常,外加的效果优于内加。在直接压片工艺中,用量为1%~4%(w/w);在湿法制粒压片中,用量为2%~5%(w/w)。与羧甲基淀粉钠合用时崩解效果更佳,而与玉米淀粉与磷酸氢钙合用时效果相对较差。 3.注意事项:若发现含水量超过质量标准要求,可在80℃以下烘干后使用。应置于密闭容器中,储存于阴凉、干燥处。 4. 配伍禁忌:含有吸湿性辅料(如山梨醇)可能降低崩解效率。与强酸、铁或其他金属(如铝、汞、锌)的可溶性盐存在配伍禁忌。 应用实例 在内加、外加、内外加的对比实验中,交联羧甲基纤维素钠展示了其卓越的崩解性能。实验中,空白片与分别采用内加、外加、内外加方法的片剂在崩解时限检测中表现出显著差异,外加和内外加的崩解时间明显短于内加。 综上所述,交联羧甲基纤维素钠凭借其卓越的崩解性能,成为固体制剂中不可或缺的辅料,能够显著改善药物的溶出效率,提升制剂质量。

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高取代羟丙基纤维素 High Substitute Hydroxypropyl Cellulose(H-HPC)

高取代羟丙基纤维素(H-HPC)是一种经过化学改性处理的高分子化合物,以其独特的性能和广泛的应用领域备受关注。它不仅具有良好的水溶性,还能溶解在多种有机溶剂中,展现出卓越的理化性质和应用潜力。 产品简介 高取代羟丙基纤维素(H-HPC)是一种通过羟丙基醚化反应制得的高取代度纤维素衍生物。其化学结构经过精心设计,使其在保持纤维素基本特性的同时,赋予其更多新的功能特性。H-HPC的生产过程严格控制,确保产品纯度高、性能稳定,广泛应用于医药、食品、化妆品及工业领域。 产品特性 溶解性:H-HPC常温下可溶于水及多种有机溶剂,如无水甲醇、乙醇、异丙醇、丙二醇、二氯甲烷等,溶液透明且稳定。这一特性使其在多种配方中都能发挥优异作用。 稳定性:H-HPC在常温下稳定,储存条件简单(18-25℃),不易受潮、变质,保证了产品的长期有效性。 粘度范围广:H-HPC的粘度范围在4000~6500mpa.s之间,可满足不同应用场景对溶液粘度的需求。 pH值中性:其pH值在4.0~8.0之间,呈中性,对敏感配方体系友好,减少对其他成分的干扰。 低灰分:H-HPC的灼烧残渣含量低于1%,确保了产品的高纯度,适用于对杂质含量要求极高的应用领域。 应用领域 医药领域:H-HPC因其良好的溶解性和稳定性,常作为片剂的黏合剂、崩解剂及悬浮液的稳定剂使用。其安全无毒的特性,使其成为医药辅料中的优选材料。 食品工业:在食品中,H-HPC可用作稳定剂、增稠剂和乳化剂,改善食品的口感和质地,延长保质期。 化妆品行业:H-HPC在化妆品中作为增稠剂、悬浮剂和稳定剂使用,能够提升产品的质感和使用体验。 工业应用:H-HPC还可用于涂料、油墨、造纸等领域,作为黏合剂和稳定剂,改善产品的性能和质量。 总结 高取代羟丙基纤维素(H-HPC)凭借其卓越的溶解性、稳定性和广泛的适用性,在多个领域展现出重要的应用价值。未来,随着对其性能研究的深入和应用技术的创新,H-HPC必将拥有更加广阔的发展前景。

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低取代羟丙基纤维素Low Substitute Hydroxypropyl Cellulose(L-HPC)

低取代羟丙基纤维素(L-HPC)是一种多用途的非离子型纤维素衍生物,作为一种重要的药用辅料,在制药行业中扮演着不可或缺的角色。 一、产品简介 L-HPC是一种白色或类白色粉末,无臭无味。它在水中能够溶胀形成胶体溶液,而不溶于乙醇、丙酮或乙醚等有机溶剂。这种独特的性质使其成为片剂生产中理想的崩解剂和粘合剂。 二、产品特性 高效的崩解性能:L-HPC粉末具有较大的表面积和孔隙率,能够快速吸水膨胀,从而使片剂快速崩解。这一特性显著提高了药物的溶出度,增强了药物的生物利用度。 增强片剂硬度:L-HPC的粗糙结构能够与药物和颗粒之间形成较大的镶嵌结构,显著提高片剂的硬度,同时不影响其崩解性能。 稳定性与安全性:L-HPC化学性质稳定,在制药过程中表现出良好的相容性,确保药物制剂的稳定性和安全性。 三、应用领域 制药行业:L-HPC主要用作固体制剂的崩解剂和粘合剂,适用于片剂、胶囊剂等剂型。其卓越的崩解性能确保药物在体内快速释放,提高药效。 食品工业:在食品工业中,L-HPC可用作稳定剂、增稠剂和乳化剂,改善食品的口感和稳定性。 化妆品行业:L-HPC在化妆品中可用作悬浮剂、增稠剂和稳定剂,提升产品的质地和使用体验。 四、生产工艺 L-HPC的生产通常包括碱化纤维素与环氧丙烷在高温高压条件下的反应,反应结束后,经过中和、洗涤、干燥、粉碎等过程得到最终产品。近年来,木浆替代精制棉生产L-HPC的技术发展迅速,有效解决了精制棉生产中杂色点偏高和成本过高的问题。 五、总结 低取代羟丙基纤维素(L-HPC)凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,在制药、食品和化妆品等行业中发挥着重要作用。其高效、安全的特性为各类产品提供了可靠的保障,是现代工业生产中不可或缺的优质辅料。

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乙基纤维素Ethyl Cellulose(EC)

乙基纤维素(Ethyl cellulose,简称EC)是一种重要的纤维素衍生物,以其独特的性质在多个行业中发挥着重要作用。 一、产品简介 乙基纤维素是一种白色或微黄色无嗅无味的粉末,由纤维素与氢氧化钠反应生成碱纤维素,再与乙基化剂如氯乙烷进行乙基化反应制得。这种材料在工业上具有广泛的用途,从涂料、塑料到医药、食品行业都有它的身影。 二、产品特性 溶解性:乙基纤维素可溶于多种有机溶剂,如醇类、酮类、酯类和烃类,但不溶于水。这种特性使其在许多应用中成为理想的选择。 热稳定性:乙基纤维素具有优异的热稳定性,在加热过程中不会出现凝胶化作用,软化点约为100~130℃。 成膜性:其成膜性能出色,制成的薄膜具有良好的透明度、柔韧性和耐候性。 化学稳定性:乙基纤维素具有高度的化学稳定性,不易与其他化学物质发生反应,这使得它在各种复杂环境中都能保持稳定的性能。 三、理化性质 外观:白色或微黄色粉末 相对密度:1.07 乙氧基含量:标准商品含有47%~48%乙氧基 吸湿性:吸湿性小,透明度较高 四、用途 涂料和油墨:乙基纤维素在涂料和油墨中用作增稠剂、分散剂和稳定剂,能够显著提高涂层的附着力和耐磨性。 医药:在医药领域,乙基纤维素被用作片剂的包衣材料、缓释制剂的骨架材料以及软膏和乳剂的稳定剂。 食品:乙基纤维素在食品工业中用作稳定剂、增稠剂和乳化剂,能够改善食品的口感和质地。 塑料和橡胶:乙基纤维素在塑料和橡胶工业中用作热塑性材料和填充剂,能够提高材料的机械强度和耐候性。 纺织:在纺织工业中,乙基纤维素被用作整理剂,能够改善织物的柔软度和耐磨性。 五、应用优势 广泛适用性:乙基纤维素由于其广泛的溶解性和化学稳定性,能够在多种应用环境中发挥作用。 性能稳定:其热稳定性和化学稳定性使得产品在极端环境下依然能够保持良好的性能。 提高产品质量:在涂料、医药、食品等领域,乙基纤维素能够显著提高产品的质量和性能。 环保性:作为一种天然纤维素的衍生物,乙基纤维素具有较好的生物降解性,符合现代环保要求。 结语 乙基纤维素以其独特的性质和广泛的用途在现代工业中占据着重要地位。无论是作为涂料、油墨的添加剂,还是医药、食品的稳定剂,乙基纤维素都展现出了卓越的性能和应用优势。

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甲基纤维素Methyl Cellulose (MC)

甲基纤维素 (Methyl Cellulose, MC) 作为一种重要的工业原料,以其独特的性质和多功能的用途,在众多行业中占据着不可或缺的地位。 产品概述 甲基纤维素,别名纤维素甲醇MC或Cellulose methylether,分子式为(C7H12O5)n,相对分子量186.86n。它是一种白色粉末或纤维状物,由纤维素的葡萄糖中三个羟基全部和部分甲基化所得到。根据甲基取代的程度不同,甲基纤维素的甲氧基含量和取代度有所差异,一般产品含甲氧基为26%~33%,取代度为1.7~2.2。 质量指标 外观:灰白色纤维状至粉米状 凝胶温度(2%水溶液):50~55℃ 甲氧基含量:26%~33% 水不溶物:≤2.0% 取代度(DS):1.3~2.0 水分:≤5.0% 黏度(20℃,2%水溶液):15~4000mPa·s 用途 甲基纤维素因其独特的性质,在多个行业中有着广泛的应用: 建筑行业:甲基纤维素可用作水泥、灰浆、接缝胶泥等的混合剂,改善其施工性能,提高粘结强度。 涂料行业:作为成膜剂和增稠剂,甲基纤维素能够提高涂料的流动性和稳定性,使涂膜更加均匀光滑。 纺织印染:在纺织印染过程中,甲基纤维素可用作上浆剂,提高纱线的耐磨性和光滑性。 医药行业:甲基纤维素在医药领域用作成膜剂和黏合剂,如制备药片包衣、软膏基质等。 食品工业:作为食品添加剂,甲基纤维素可用作稳定剂、增稠剂和乳化剂,改善食品的口感和质地。 化妆品行业:在化妆品中,甲基纤维素用作成膜剂和保湿剂,能够提高产品的使用感和持久性。 结构性质 甲基纤维素的性能与其结构密切相关。取代度1.3~2.6的制品可溶于水、吡啶、冰醋酸,具有良好的水溶性和热稳定性。它能够在水中形成透明的胶体溶液,具有较高的黏度和良好的悬浮能力。此外,甲基纤维素还具有良好的成膜性,能够形成坚韧、透明的薄膜。 结语 甲基纤维素 (MC) 以其卓越的性能和广泛的用途,在现代工业中发挥着重要的作用。无论是建筑、涂料、纺织、医药、食品还是化妆品行业,甲基纤维素都是一种不可或缺的多功能原料。

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羧甲基淀粉(CMS)Carboxymethyl Starch (CMS)

Carboxymethyl Starch,羧甲基淀粉,简称CMS,是一种经过化学改性的淀粉衍生物。它凭借其独特的性质,在食品、医药、纺织、造纸、石油开采等多个行业中展现出广泛的应用前景。本文将全方位介绍Carboxymethyl Starch的产品特点、应用领域及其优势。 产品特性 1.水溶性:CMS具有良好的水溶性,能够在冷水中迅速溶解,形成透明的胶体溶液。这一特性使得CMS在多种应用中易于处理和操作。 2.粘合性:CMS具有很强的粘合能力,能够与其他物质形成稳定的复合物。这种特性使其成为多种工业应用的理想选择。 3.稳定性:CMS在高温、酸碱环境下表现出良好的稳定性,不易分解。这使得其在复杂的应用环境中能够保持性能稳定。 4.安全性:CMS是一种天然来源的产品,无毒无害,符合食品安全标准。在医药和食品行业中的应用具有很高的安全性。 应用领域 1.食品行业:在食品行业中,CMS常用作增稠剂、稳定剂和乳化剂。它能够改善食品的口感和质地,延长食品的保质期。例如,在冰淇淋、酸奶、果汁等食品中,CMS可以防止冰晶形成,保持食品的细腻口感。 2.医药行业:在医药行业中,CMS可用作片剂的粘合剂、崩解剂和缓释剂。它能够改善药物的成型性和稳定性,提高药物的生物利用度。此外,CMS还可用作外用制剂的基质,如药膏、凝胶等。 3.纺织行业:在纺织行业中,CMS常用作浆料,能够提高纱线的强度和耐磨性,改善织物的外观和手感。此外,CMS还可用作印染助剂,提高染料的均匀性和色牢度。 4.造纸行业:在造纸行业中,CMS可用作纸张的增强剂和施胶剂。它能够提高纸张的强度和光滑度,改善纸张的印刷性能。 5.石油开采行业:在石油开采行业中,CMS可用作钻井液的增稠剂和降滤失剂。它能够提高钻井液的流变性和稳定性,保护井壁,防止井漏。 优势 1.提高生产效率:CMS的使用可以简化生产工艺,提高生产效率,降低生产成本。 2.改善产品质量:CMS能够改善产品的性能和质地,提高产品的质量和竞争力。 3.环保安全:CMS是一种天然来源的产品,对环境友好,符合可持续发展的要求。 4.多功能性:CMS具有多种功能,可以在多个行业中发挥作用,具有很高的应用价值。 结语 Carboxymethyl Starch (CMS)作为一种多功能工业原料,凭借其独特的性质,在多个行业中展现出广泛的应用前景。它的出现不仅提高了生产效率,改善了产品质量,还为相关行业带来了环保和安全的新选择。相信在未来,CMS将在更多领域发挥其重要作用,为人类生活带来更多便利和福祉。

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三聚氰胺系高效减水剂Melamine superplasticizer

一、产品简介 三聚氰胺系高效减水剂是一种水溶性阴离子型高聚合物电介质,对水泥具有极强的吸附和分散作用。它在混凝土中主要起到减水、增强和改性的作用,有效提高混凝土的综合性能。 二、产品特点 高效减水:三聚氰胺系高效减水剂能够显著减少混凝土拌合用水量,减水率可达15-32%,从而提高混凝土的强度和耐久性。 增强效果:使用该减水剂后,混凝土早期强度显著提高,1天强度可提高100-150%,28天强度可提高30-50%。 适应性强:该减水剂对各种水泥的适应性好,尤其是对铝酸钙水泥及硫铝酸盐水泥有极佳的适应性。 施工性能好:能够改善混凝土的施工性和保水性,适用于蒸汽养护。 安全性高:该产品无毒、无刺激性,对钢筋无锈蚀作用,符合环保和安全标准。 三、技术性能指标 外观:粉剂为白色粉末,液体为无色透明液体 细度:0.315mm筛余 氯离子含量:无 pH值:7-9 碱含量:低 表面张力:低 四、应用优势 提高混凝土强度:三聚氰胺系高效减水剂能够显著提高混凝土的抗压强度和抗折强度,适用于配制高强混凝土和流态混凝土。 改善施工性能:该减水剂能够改善混凝土的和易性和流动性,减少混凝土塌落度损失,提高施工效率。 适应多种环境:在低温环境下稳定性好,不会结晶,适用于冬季施工。 广泛应用:可用于配制高强混凝土、流态混凝土、蒸养混凝土、聚合物混凝土、高强砂浆等,适用于各种建筑和工程需求。 五、使用注意事项 包装:液体产品桶装,220公斤/桶或1吨/桶;固体产品25kg/袋或40kg/袋内塑外编包装。 储存:粉剂易吸潮,应在密封的原装袋中存放,并置于干燥的地方。 运输:搬运时应轻拿轻放,防止破损,运输时避免受潮。 使用:使用过程中,避免接触眼睛、嘴巴以及皮肤,推荐使用保护手套和眼镜。如不小心沾上,请用大量清水冲洗被沾部分。 三聚氰胺系高效减水剂以其卓越的性能和广泛的适用性,在现代建筑施工中发挥着越来越重要的作用。选择三聚氰胺系高效减水剂,为您的工程带来更高的质量和效率。

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羟乙基纤维素Hydroxyethyl Cellulose(HEC)

羟乙基纤维素(HEC),作为一种非离子型水溶性高分子化合物,以其独特的性能在多个行业中占据重要地位。它不仅在石油开采、涂料、建筑、医药食品、纺织、造纸等领域中广泛应用,还因其增稠、悬浮、分散、乳化等特性,成为工业生产中不可或缺的材料。 产品简介 羟乙基纤维素(HEC)是一种白色或淡黄色,无味、无毒的纤维状或粉末状固体,由碱性纤维素和环氧乙烷(或氯乙醇)经醚化反应制备而成。HEC具有良好的溶解性,能够在冷水和热水中溶解,形成透明的粘稠溶液,且不受pH值影响。 产品特性 1.高增稠效果:HEC能够提供优异的增稠效果,适用于多种乳胶涂料,提高涂料的耐洗刷性能。 2.优良的流变性能:HEC的水溶液是非牛顿体系,具备触变性,能够在不同状态下提供适宜的粘度,保证产品的流动性和抗飞溅性。 3.分散性和溶解性:经过延迟溶解处理,HEC可以有效防止结块,保证粉末充分分散后开始水合作用。 4.储存稳定性:HEC具有良好的防霉变性能,能够提供足够的储存时间,防止颜料和填料沉降。 应用领域 1.建筑涂料:作为乳胶漆的重要增稠剂,HEC能够提高涂料的流平性和抗飞溅性,保证涂料在施工过程中的良好表现。 2.石油开采:在钻井、定井、固井和压裂操作中,HEC作为增稠剂,使泥浆获得良好的流动性和稳定性,提高泥浆携带能力,防止水分进入油层。 3.医药食品:HEC在医药领域用作增稠剂、悬浮剂、粘合剂等,在食品领域则用作稳定剂,提供产品的稳定性和口感。 4.纺织印染:HEC作为上浆剂、粘合剂、增稠剂,在纺织工业中提高织物的质量和生产效率。 5.日用化学品:在牙膏、水性油墨等领域,HEC因其保水性、乳化能力等特性,被广泛应用于提高产品的稳定性和使用效果。 使用方法 直接加入:在生产过程中,直接将HEC均匀筛入溶液中,经过搅拌使其完全溶解。 配备母液:先配备浓度较高的HEC母液,然后根据需要加入产品中,提高使用的灵活性。 注意事项 吸湿性:HEC具有吸湿性,使用时应注意含水量,并根据实际含水量进行调整。 尘粉爆炸性:HEC尘粉在空气中一定比例下可能引发爆炸,应尽量避免在大气中产生尘粉。 总之,羟乙基纤维素(HEC)以其独特的性能,在多个领域中发挥着重要作用。随着技术的不断进步和市场需求的增加,HEC的应用前景将更加广阔。

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聚羧酸高效减水剂-Powder Polycarboxylate Superplasticizer(PCE)

在现代建筑和工程领域,混凝土作为最广泛使用的材料之一,其性能的提升直接关系到建筑质量和施工效率。聚羧酸系粉末高效减水剂作为第三代减水剂的杰出代表,以其卓越的性能和广泛的应用前景,正在引领混凝土外加剂的新潮流。 一、产品简介 聚羧酸系粉末高效减水剂是一种基于聚羧酸高分子材料的高性能混凝土外加剂。该产品通过先进的三元共聚技术合成,具有掺量少、减水率高、混凝土坍落度损失小等优点,能够显著提高混凝土的工作性和耐久性。 二、产品特性 高减水率:在低掺量下,聚羧酸系粉末高效减水剂能够显著提高混凝土的流动性,降低水灰比,从而提升混凝土的强度和耐久性。 保坍性能好:与传统的萘系减水剂相比,聚羧酸系粉末高效减水剂能够有效减少混凝土坍落度损失,保证混凝土在长时间运输和施工过程中保持良好的工作性。 相容性好:该产品能与各种类型的水泥、掺合料及其他混凝土外加剂良好相容,为配制高性能混凝土提供了更多选择。 环保节能:聚羧酸系粉末高效减水剂的生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代绿色建筑的发展理念。 增强效果,减少胶凝材料用量:由于其高减水率,聚羧酸高效减水剂可以在保持混凝土强度不变的情况下,减少胶凝材料的用量,从而降低生产成本。 提高混凝土耐久性:聚羧酸高效减水剂具有低氯离子和低碱含量的特点,这有助于提高混凝土的耐久性。此外,它还能适当增加混凝土的含气量,进一步增强其耐久性能 三、应用领域 聚羧酸系粉末高效减水剂已广泛应用于国内外各类建筑工程中,包括高层建筑、桥梁、隧道、大坝等重大基础设施项目。其优异的性能使得混凝土在施工过程中更加便捷、高效,同时也能显著提高建筑物的使用寿命和安全性。 四、技术指标 掺量:0.25% 水泥净浆流动度:280mm 砂浆减水率:24% 混凝土减水率:26% 混凝土坍落度:22cm(水灰比为0.3时) 五、作用机理 聚羧酸高效减水剂具有梳形分子结构,这种结构使其在混凝土中表现出强大的分散性能。它不仅依靠静电斥力打破水泥浆絮状态,还通过空间位阻效应进一步增强分散效果。这种独特的分子结构使得聚羧酸高效减水剂在减水、增强、稳定等方面具有显著优势。 六、使用中的注意事项 尽管聚羧酸高效减水剂具有诸多优势,但在使用过程中也需要注意一些问题。例如,它对胶凝材料和砂石集料的含泥量有较高要求,需要严格控制原材料的质量。此外,聚羧酸高效减水剂对掺量的敏感性较高,需要精确计量,以确保混凝土的性能稳定。

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