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硅化微晶纤维素Silicified Microcrystalline Cellulose

一、产品简介 硅化微晶纤维素是一种经过特殊处理的纤维素类产品,它是在微晶纤维素的基础上引入硅元素进行表面改性而成。这种独特的组合赋予了材料兼具微晶纤维素的固有特性以及硅元素带来的新性能,使其成为众多行业中备受瞩目的功能性添加剂。外观通常为白色或类白色的精细粉末,不溶于水和大多数有机溶剂,具有良好的流动性和分散性,为其在不同体系中的应用提供了便利条件。 二、产品优势 1.优良的稳定性:硅化处理显著增强了微晶纤维素的稳定性,使其在高温、高湿度等恶劣环境下依然能够保持结构完整和性能稳定,有效防止因外界因素导致的产品变质或性能下降,从而延长了产品的保质期和使用寿命。 2.增强的吸附性能:其比表面积较大,经过硅化后,吸附能力进一步提升,能够吸附更多的水分、油脂和其他小分子物质,在食品、制药等行业中可有效控制产品的湿度、改善口感,并有助于活性成分的吸附和缓慢释放。 3.良好的流动性和可压性:硅化微晶纤维素的颗粒形态和表面性质使其具有出色的流动性,在生产过程中易于操作和混合均匀,同时在压片等成型工艺中表现出良好的可压性,能够形成坚实、均匀的片剂,减少裂片和松片现象,提高生产效率和产品质量。 4.低热量和高膳食纤维特性:继承了微晶纤维素的低热量和高膳食纤维特点,在食品应用中既能满足消费者对健康食品的需求,又可作为功能性成分改善食品的营养结构,有助于促进肠道蠕动和消化健康。 三、特性 1.化学性质稳定:不易与其他物质发生化学反应,能够在多种复杂的化学环境中保持自身性质,确保在不同配方体系中的兼容性和有效性。 2.微观结构独特:具有微晶结构,使其在物理性能上表现出较高的强度和刚性,同时硅化层的存在进一步优化了其表面性能,如亲水性、疏水性的平衡,使其能够更好地适应不同的应用场景。 3.无毒、无味、无刺激性:符合食品、药品等行业的严格安全标准,对人体和环境友好,可广泛应用于与人体直接接触或食用的产品中,无需担忧潜在的安全风险。 四、应用领域 1.食品工业:作为食品添加剂,用于烘焙食品可改善面团的加工性能和产品的质地,使其更加松软可口;在饮料中能够起到稳定体系、防止沉淀和分层的作用;在保健食品中,可作为膳食纤维补充剂,增加饱腹感,辅助调节血脂和血糖水平,满足消费者对健康食品的追求。 2.制药行业:是片剂生产中不可或缺的辅料,能够提高药物的稳定性、流动性和可压性,确保片剂的质量均匀性和崩解性能,有助于药物的准确剂量释放和吸收,同时也应用于胶囊填充剂和药物分散剂等方面,保障药品的高效制备和良好疗效。 3.化妆品领域:凭借其吸附性能和细腻质感,常用于化妆品的粉质原料中,如散粉、粉饼等,能够吸附皮肤分泌的油脂,保持妆容的持久和清爽,同时其良好的分散性可使化妆品质地更加均匀细腻,提升使用体验和产品品质。 4.其他工业应用:在涂料和油墨行业中,可作为增稠剂、流变调节剂和防沉剂,改善产品的流变性能和稳定性,防止颜料沉降,提高涂层的均匀性和平整度;在塑料加工中,能够增强塑料的力学性能和尺寸稳定性,提高产品的综合性能和使用寿命。 五、使用注意事项 1.储存条件:应密封保存在干燥、阴凉、通风的环境中,避免阳光直射和高温高湿环境,防止因受潮或受热导致产品结块、变质,影响其性能和使用效果,建议储存温度在 [具体适宜温度范围],相对湿度不超过 [具体湿度值]。 2.使用比例:在不同的应用领域,需根据具体产品的要求和配方特点,精确控制硅化微晶纤维素的添加比例。添加量过少可能无法达到预期的性能改善效果,而添加量过多则可能会对产品的口感、质地或其他性能产生负面影响,例如在食品中过量使用可能会导致口感过于粗糙,在制药中可能影响药物的溶出速率,因此需要通过严格的实验和测试来确定最佳添加量。 3.混合均匀性:在使用过程中,要确保硅化微晶纤维素与其他原料充分混合均匀,避免出现团聚现象,影响产品质量的一致性和稳定性。对于一些难以混合的体系,可以采用适当的搅拌设备和工艺,如高速搅拌、剪切乳化等方式,提高混合效果。

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微晶纤维素凝胶/胶体Microcrystalline Cellulose Gel/Colloidal

一、产品简介 微晶纤维素凝胶/胶体是一种以天然纤维素为原料,经过特殊加工工艺制备而成的功能性材料。其主要成分是高纯度的微晶纤维素,通过特定的物理或化学处理方法,使其形成具有独特性能的凝胶或胶体状态。 这种材料具有精细的微观结构,纤维素分子高度结晶且有序排列,呈现出白色或类白色的外观,无臭、无味,在常温下具有一定的稳定性,为其在众多领域的广泛应用奠定了基础。 二、产品优势 良好的稳定性:在不同的温度、pH 值和湿度条件下,微晶纤维素凝胶/胶体都能保持相对稳定的物理和化学性质。无论是在高温加工过程中,还是在长期储存时,都不易发生分解、变质或性能劣化,确保了其在各种复杂应用环境下的可靠性。 优异的增稠与流变性能:它能够有效地增加体系的粘度,赋予产品良好的流变特性。例如在食品和化妆品中,可使产品具有适宜的稠度和流动性,满足不同配方和生产工艺的需求,提升产品的加工性能和使用体验。 高吸水性与保水性:具有较强的吸水性,能够吸收并保持大量的水分,这一特性在农业、园艺等领域可用于土壤改良,提高土壤的保水能力,促进植物生长;在化妆品中则有助于保持皮肤的水分,实现保湿功效。 生物相容性与安全性:由于其来源于天然纤维素,微晶纤维素凝胶/胶体具有良好的生物相容性,对人体和环境无毒无害。在医药和食品接触类产品中使用,不会引发过敏或毒性反应,符合严格的安全标准。 可定制化程度高:通过调整生产工艺和配方,可以精确控制微晶纤维素凝胶/胶体的颗粒大小、结晶度、交联程度等参数,从而实现产品性能的精准定制,满足不同客户在不同应用场景下的个性化需求。 三、特性 微观结构特性:其微观结构呈现出微晶态,纤维素微晶之间相互交织形成三维网络结构,这种独特的结构赋予了材料较高的强度和稳定性,同时也为其吸附和容纳其他物质提供了丰富的空间和活性位点。 流变学特性:具有非牛顿流体的流变行为,表现出假塑性或塑性流动特性。在低剪切力下,呈现出较高的粘度,而随着剪切力的增加,粘度迅速降低,具有良好的剪切稀化效应,便于加工操作,且在剪切力消失后,粘度能够快速恢复,保证产品在使用过程中的稳定性和均匀性。 表面活性特性:微晶纤维素凝胶/胶体的表面具有一定的活性,能够与多种物质发生吸附、氢键作用等相互作用。在乳液体系中,可作为乳化剂降低油水界面的表面张力,促进乳液的稳定形成;在悬浮液中,能吸附在颗粒表面,防止颗粒团聚沉降,提高悬浮液的稳定性。 四、应用领域 食品工业 烘焙食品:在面包、蛋糕等烘焙食品中,微晶纤维素凝胶/胶体可作为膳食纤维补充剂和品质改良剂。它能够增加面团的韧性和持气性,使烘焙食品在烘烤过程中膨胀均匀,体积增大,并且有助于保持产品的柔软度和新鲜度,延长货架期。 乳制品:在酸奶、冰淇淋等乳制品中,起到增稠、稳定和防止乳清析出的作用。它可以改善产品的口感,使其更加细腻、滑润,同时提高产品的稳定性,防止在储存和运输过程中出现分层、沉淀等现象。 饮料:在果汁、功能性饮料等液体饮品中,作为悬浮剂和稳定剂,使其中的果肉颗粒、营养成分等均匀分散并稳定悬浮,避免出现沉淀和分层,保证产品的外观和口感一致性,同时不影响饮料的透明度和风味。 医药行业 药物制剂:作为药物赋形剂,微晶纤维素凝胶/胶体可用于制备片剂、胶囊等固体制剂。它能够改善药物的流动性和可压性,确保药物在压制过程中均匀分布,提高片剂的硬度和脆碎度指标;在胶囊剂中,可作为填充剂,保证药物的准确剂量和良好的稳定性。 药物缓释系统:利用其独特的溶胀和降解特性,可制备药物缓释制剂。将药物包裹或吸附在微晶纤维素凝胶/胶体的内部结构中,药物能够随着材料在体内的缓慢溶胀和降解而持续释放,实现药物的长效作用,减少服药次数,提高患者的依从性,同时降低药物的毒副作用。 化妆品领域 护肤品:在面霜、乳液、精华液等护肤品中,作为增稠剂、稳定剂和保湿剂。它可以增加产品的粘度,使其易于涂抹和推开,同时形成一层保湿膜,防止皮肤水分流失,保持皮肤的水润度和弹性;此外,还能够吸附皮肤上的污垢和多余油脂,起到清洁和控油的作用。 彩妆产品:在粉底、腮红、眼影等彩妆产品中,可改善产品的质地和延展性,使其涂抹更加均匀、顺滑,增强产品的附着力和持久性,同时避免因出汗、油脂分泌等因素导致的脱妆现象。 农业领域 土壤改良剂:添加到土壤中,微晶纤维素凝胶/胶体能够改善土壤的结构和透气性,增加土壤的保水保肥能力。它可以吸附和保持土壤中的水分和养分,防止其流失,同时为土壤微生物提供良好的生存环境,促进土壤中有益微生物的繁殖和活动,提高土壤的肥力和农作物的产量。 种子包衣剂:作为种子包衣材料的一部分,可保护种子免受病虫害的侵袭,同时为种子萌发提供适宜的水分和养分环境。其良好的成膜性和稳定性能够确保包衣层在种子储存和播种过程中不易脱落,提高种子的发芽率和幼苗的成活率。 工业领域 涂料与油漆:在涂料和油漆中,微晶纤维素凝胶/胶体可作为增稠剂、流变调节剂和防沉剂。它能够调整涂料的流变性能,使其在储存过程中保持稳定的悬浮状态,防止颜料和填料的沉降;在施工过程中,能够改善涂料的涂刷性和流平性,使涂层更加均匀、平整,提高涂料的质量和装饰效果。 造纸工业:用于纸张的增强和表面施胶,可提高纸张的强度、挺度和印刷适性。它能够填充纸张内部的孔隙,增加纸张的紧度和强度,同时在纸张表面形成一层光滑的涂层,改善纸张的表面性能,提高纸张的书写和印刷质量。 五、使用注意事项   pH 值影响:虽然微晶纤维素凝胶/胶体具有一定的酸碱稳定性,但在极端 pH 值条件下,其性能可能会受到一定程度的影响。在使用过程中,应根据具体应用体系的 pH 值要求,选择合适的微晶纤维素凝胶/胶体产品,并避免长时间处于过酸或过碱的环境中,以确保产品的稳定性和性能不受损害。 与其他成分的兼容性:在配方设计中,需要考虑微晶纤维素凝胶/胶体与其他成分的兼容性。某些电解质、表面活性剂、高分子聚合物等可能会与微晶纤维素凝胶/胶体发生相互作用,影响其增稠、稳定等性能。因此,在使用前应进行充分的兼容性测试,必要时调整配方或选择合适的添加剂,以确保各成分之间协同作用,达到最佳的应用效果。 储存条件:应将微晶纤维素凝胶/胶体储存在阴凉、干燥、通风的环境中,避免阳光直射和高温高湿条件。在储存过程中,应防止产品受到污染和受潮,开封后的产品应尽快使用完毕,并密封保存,以防止其性能因吸湿或氧化等因素而下降。 微晶纤维素凝胶/胶体凭借其独特的性能优势,在多个领域展现出了广阔的应用前景和巨大的市场潜力。随着科技的不断进步和人们对产品质量要求的日益提高,相信这种多功能材料将在更多的行业中发挥重要作用,为各领域的产品创新和性能提升提供有力支持,同时也为推动相关产业的发展做出积极贡献。

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中国科学家研发新方案,实现木质纤维素三素高质高效“三分天下”

  作为自然界中储量最丰富的可再生原料,木质纤维素广泛来源于木材、竹材、秸秆等,主要由纤维素、半纤维素和木质素(“三素”)组成。从近两千年前造纸术在中国发明起,木质纤维素三素的高质量分离和高效利用一直备受关注。   据中国科学院最新消息,中国科学院大连化学物理研究所(大连化物所)王峰研究员团队通过持续10多年研究,最新设计并开发出催化木质素芳基化的三素分离(CLAF)技术,其源于对木质素自缩合反应本质的新认识,采用催化反应手段,破解了在木质纤维素绿色精炼过程中三素高效分离并高值化利用的难题。   这项可再生能源研究应用领域取得的重要突破,由中国科学院大连化物所主导并联合中国科学院生态环境研究中心、瑞典斯德哥尔摩大学、美国威斯康星大学-麦迪逊分校等中外同行共同完成,成果论文于北京时间5月29日夜间在国际著名学术期刊《自然》(Nature)上线发表。   三素分离难点何在   论文通讯作者王峰研究员介绍说,木质纤维素作为可再生化工原料使用的关键难题,是如何高质量地分离其三素以获取规模化利用的原料,供下游转化使用。例如,在近两千年历史的造纸法中,分离出竹、麻、秸秆等中的纤维组分(以纤维素和半纤维素为主)用于造纸;现代化学法制浆造纸中,分离出的纤维素浆约占生物质总量的一半,而占总量20%-30%的木质素发生不可控缩聚,难以高值化利用。   作为最具利用价值的可再生碳资源,木质纤维素三素如果无法充分利用,将限制生物质化工发展的经济性和环境友好性。   从微观来看,木质纤维素由疏水性的木质素、亲水性的半纤维素和纤维素三种组分构成,纤维素分子交织成束,分散于半纤维素和木质素组分中,形成类似于“钢筋混凝土”的结构。该结构在植物生长中发挥支撑和保护的作用,但也导致三组分难以通过物理方式分离。   以往通过酸、碱、有机溶剂等化学处理方式,可实现木质素、半纤维素和纤维素组分的部分分离,但通常只能利用其中的一种或两种组分(以纤维素组分为主),难以实现三组分的高值化利用。   论文的第一作者、中国科学院大连化物所李宁博士称,研究发现,木质纤维素利用不充分的重要原因是,木质素在反应过程中容易发生自身缩合,即不可控地形成分子间和分子内的碳碳键交联。“这是天然木质素的本征化学特性,就像五六岁的小孩子,天生充满好奇,爱调皮,这是本性。对于木质纤维素,木质素在反应过程中容易自缩合也是本性”。   研究如何“因势利导”   针对木质纤维素三素分离的难题,过往大多数研究团队选择抑制木质素自身发生碳碳键缩合的策略,通过化学改性、催化解聚等方式稳定木质素组分,减少自缩合反应的发生。   在本项研究中,中国科学院大连化物所研究团队另辟蹊径,重新思考木质素缩合反应的利弊认为,木质素发生自缩合反应从化学上可归为芳基化反应,而芳基化反应本身并不是一件“坏事”,与其采用“堵”的方法抑制木质素缩合,不如利用木质素结构中存在自缩合反应位点的“优势”,解决芳基化反应选择性的问题。   基于此,研究团队“因势利导”引入与木质素结构类似且具有高亲核活性的酚类化合物,在分离过程中,酚与木质素发生选择性芳基化反应,阻止木质素无序自缩合过程。木质素芳基化改性后,溶解性显著提高,可与纤维素、半纤维素组分高效分离,同时保留了自身活性芳基醚结构,更有利于后续催化解聚。   同时,研究团队高度关注本项研究的应用出口,从终端市场角度思考木质素催化转化。他们从产品的终端市场需求出发,明确了直接催化解聚木质素制备双酚的研究方向。基于芳基化木质素的结构特性,开辟出一条芳基迁移的催化解聚路线,将三素处理后的木质素组分直接催化解聚为木质素基双酚,并将此类双酚与双酚A(BPA)进行初步比较研究,发现其材料学性能基本相当,其内分泌干扰活性显著下降,生物安全性可提高100倍以上,具有优良的市场应用前景。   成果有何意义与影响   生物质广义是指通过光合作用形成的各种有机体,例如自然界中可再生的有机物质,包括农副作物秸秆、林木资源、城市有机垃圾、藻类生物质等;狭义则指木质纤维素,即由植物产生的干物质,具有非粮属性,中国木质纤维素资源约11.8亿吨/年,其中林业剩余物理论资源量3.5亿吨/年、秸秆理论资源量8.3亿吨/年。   因此,本项研究成果后续得到应用推广,其减排作用重大,并拥有节能降碳巨大潜力,对助力实现“双碳”(碳达峰碳中和)具有重要意义和深远影响。   研究团队表示,三素分离技术以木质纤维素为原料,以高品质溶解浆、半纤维素糖、木质素双酚/聚合材料等作为重要应用出口:溶解浆中纤维素纯度高达95%以上,可替代棉花,提供纺织原料、药辅原料等;半纤维素糖可用于功能性糖、糠醛及其衍生物等重要平台化合物的生产,将有效拓宽半纤维素原料来源;木质素双酚及寡聚酚的现阶段研究结果,已展现出替代石化基BPA的巨大潜力。   王峰指出,本项研究工作瞄准新质生产力和低碳社会的发展趋势,通过木质纤维素三素分离新方法得到的原料可以降低相关产业对化石资源的依赖,既助力非石化资源高值化利用,也有望解决中国生物质原料利用不充分、生物质基材料进口依存度高等问题。同时,结合中国可再生资源的整体分布趋势,亟需发展基于本地资源的生物质转化技术,三素分离技术可充分利用不同地区的生物质原料,推动相关产业本土化发展。   中国去年进口300多万吨溶解浆,进口依存度接近90%;木糖和糠醛类产品的市场年需求量有50多万吨;BPA的国内年需求也在400万吨左右。“木质纤维素下游产品市场是明确的,现在主要问题是如何经济、绿色地做好三素分离技术。在这条路上我们需要做的还很多,比如在木质纤维素原料的筛选、反应过程减碳、催化剂和反应器的设计、产品纯化分离等方面我们还需要持续创新,不断突破”。   他透露,研究团队后续还将努力推动这项木质纤维素最新研究成果尽早走出实验室,尽快通过中试推进产业化、规模化应用。

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微晶纤维素Microcrystalline Cellulose (MCC)

一、产品简介 微晶纤维素(Microcrystalline Cellulose,简称 MCC)是一种天然纤维素经过水解至极限聚合度后得到的产物。它呈白色、无臭、无味的细微多孔性粉末状物质。 微晶纤维素具有高度的化学稳定性和热稳定性,不溶于水、稀酸、有机溶剂和油脂等,但在稀碱溶液中部分溶解并膨化。其颗粒大小均匀,流动性良好,可压性强,是一种非常重要的功能性辅料。 二、用途 1.医药领域 作为药物制剂的辅料,用于片剂和胶囊剂的填充剂和崩解剂。它能够增加片剂的硬度和稳定性,同时促进药物在体内的快速崩解和释放,提高药物的生物利用度。 用于制备缓释制剂和控释制剂,通过调节微晶纤维素的比例和性质,可以控制药物的释放速度,实现长效治疗的目的。 在口服液体制剂中,微晶纤维素可以作为混悬剂和增稠剂,提高药物的稳定性和口感。 2.食品领域 作为食品添加剂,用于改善食品的质地和口感。在面包、饼干等烘焙食品中,微晶纤维素可以增加面团的韧性和弹性,提高产品的体积和口感。 在乳制品中,微晶纤维素可以作为稳定剂和增稠剂,防止乳清分离,提高产品的稳定性和口感。 在饮料中,微晶纤维素可以作为悬浮剂和增稠剂,使饮料中的颗粒均匀分散,提高产品的稳定性和口感。 3.化妆品领域 用于化妆品的配方中,作为稳定剂和增稠剂。它可以增加化妆品的稠度和稳定性,防止分层和沉淀。 在护肤品中,微晶纤维素可以作为保湿剂和柔软剂,提高产品的保湿性能和柔软度。 三、具体应用 1.制药行业 各种口服固体制剂,如片剂、胶囊剂、颗粒剂等。 外用制剂,如软膏、乳膏、凝胶等。 2.食品工业 烘焙食品,如面包、饼干、蛋糕等。 乳制品,如牛奶、酸奶、奶酪等。 饮料,如果汁、茶饮料、咖啡饮料等。 3.化妆品行业 护肤品,如乳液、面霜、精华液等。 彩妆产品,如粉底、眼影、口红等。 四、使用方法 1.在制药领域 作为填充剂和崩解剂时,通常与其他辅料混合使用。根据药物的性质和制剂的要求,确定微晶纤维素的用量和比例。一般来说,微晶纤维素的用量在 10% – 50% 之间。 在制备缓释制剂和控释制剂时,需要根据药物的释放要求和制剂的性质,选择合适的微晶纤维素型号和用量,并采用适当的制备工艺。 2.在食品领域 作为食品添加剂时,根据食品的种类和要求,确定微晶纤维素的用量和添加方式。一般来说,微晶纤维素的用量在 0.5% – 5% 之间。可以直接加入食品中,也可以与其他辅料混合后加入。 3.在化妆品领域 作为稳定剂和增稠剂时,根据化妆品的配方和要求,确定微晶纤维素的用量和添加方式。一般来说,微晶纤维素的用量在 0.1% – 5% 之间。可以直接加入化妆品中,也可以与其他辅料混合后加入。 五、注意事项 微晶纤维素应存放在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射和潮湿。 在使用微晶纤维素时,应根据产品的性质和要求,选择合适的型号和用量。不同型号的微晶纤维素具有不同的性质和用途,应根据实际情况进行选择。 在制药领域,微晶纤维素应符合药用标准,不得含有有害物质和杂质。在使用前,应进行严格的质量检验和控制。 在食品领域,微晶纤维素应符合食品添加剂标准,不得对人体健康造成危害。在使用前,应进行严格的质量检验和控制。 在化妆品领域,微晶纤维素应符合化妆品原料标准,不得对人体皮肤造成刺激和过敏。在使用前,应进行严格的质量检验和控制。 总之,微晶纤维素是一种非常重要的功能性辅料,具有广泛的用途和应用领域。在使用微晶纤维素时,应根据产品的性质和要求,选择合适的型号和用量,并严格遵守使用方法和注意事项,以确保产品的质量和安全。

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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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古亨精彩亮相CHINACOAT 2024!

12月3日至5日,2024年中国国际涂料展CHINACOAT在广州隆重举行。山东古亨新材料有限公司携HPMC、RDP、PCE等产品参展,获得广泛关注。 关于CHINACOAT 中国国际涂料展览会(CHINACOAT)是世界一流的涂料展览会。展会自1996年开始服务行业,目前每年在上海和广州交替举办,致力于为涂料行业的供应商和制造商提供一个国际化的展示和贸易平台。 如今,市场对涂料产品性能,装饰性要求一直在提升,山东古亨新材料有限公司也一直在不断地发展,创新纤维素醚等产品以满足和引领市场发展的要求。 展示纤维素醚系列产品,满足多样化需求 展会期间,山东古亨新材料有限公司业务团队聚焦市场需求,立足产品优势,以专业的态度接待每一位前来咨询的客户,为客户提供专业、有针对性的产品解决方案,共同探讨行业新趋势、新发展。技术人员还向客户详细介绍了公司产品的最新研发成果,特别是在提高产品性能、降低成本和提升环保性方面的创新。 古亨重点展示了其系列纤维素醚产品,包括HPMC、RDP、HEC等。 这些产品具有良好的流变性能、粘结性和水保持性,广泛应用于涂料、腻子、瓷砖粘合剂、墙面漆等多个领域。古亨的展示不仅充分展示了其产品的优势,还提供了客户了解产品性能与应用的机会。 加强全球市场布局 拓展国际合作 山东古亨新材料有限公司参加中国国际涂料展不仅是一次展示产品和技术的机会,也是一次拓展国际市场的良机。借此机会与来自多个国家的客户和合作伙伴进行了深入洽谈,为未来的国际合作和市场扩展奠定了基础。 古亨在2024年中国国际涂料展的精彩亮相,充分展示了其作为纤维素醚行业领军企业的技术实力和创新优势。通过展品展示、技术交流和全球市场拓展,古亨不仅巩固了与现有客户的合作关系,还吸引了更多潜在客户的关注。 未来,山东古亨新材料有限公司将继续致力于产品创新、技术研发和可持续发展,推动行业的不断进步,并在全球涂料及建筑行业中占据更加重要的地位。

新闻

跨学科融合引领涂料技术新飞跃!

当下,跨学科、跨业界的融合发展正以前所未有的速度推动着各行各业的变革,而涂料技术作为传统与现代交汇的关键领域,也在这一浪潮中取得了显著的突破。新材料、新技术的创新应用,不仅为涂料行业注入了新的活力,更为其绿色、高质量发展铺设了坚实的基石。 近年来,随着国家一系列重大战略的实施,如重点领域安全能力建设、大规模设备更新以及大宗耐用消费品以旧换新等稳增长、促转型政策的持续发力,涂料产业链与供应链迎来了前所未有的发展机遇。特别是工业涂料与防腐涂料产业,作为国民经济建设中的重要一环,其发展前景更是被普遍看好。这些政策的落地实施,不仅优化了涂料行业的产业结构,还提升了产业链的整体竞争力,为行业的可持续发展奠定了坚实的基础。 2024全年,机械工业主要经济指标增速预计将达到5%以上,这一增长态势无疑为涂料行业带来了新的发展机遇。随着制造业向新能源化、数字化、智能化、绿色化方向的加速转型,涂料行业也面临着前所未有的变革与挑战。在这一背景下,“环保、节能、健康”的理念对涂料行业的影响日益加深,促使行业在追求经济效益的同时,更加注重环境保护和社会责任。 在这一变革的洪流中,涂料企业面临着竞争压力与新赛道发展机遇并存的局面。新能源汽车与动力电池、工程机械与重型机械,以及管网、泵阀等能源装备几大赛道,成为了涂料企业需要重点关注的新领域。这些领域不仅代表着未来制造业的发展方向,更是涂料技术创新与应用的重要舞台。 以新能源汽车为例,随着电动汽车市场的快速增长,对高性能、环保型涂料的需求也日益迫切。涂料企业需紧跟市场趋势,加强与新能源汽车企业的深度合作,共同研发符合行业标准的涂料产品,以满足市场对轻量化、耐腐蚀、高耐候性等性能的需求。 在工程机械领域,涂料企业同样需要关注产品的耐用性、抗磨损性以及环保性能的提升。通过引入新材料、新技术,提高涂料的附着力和耐久性,可以有效延长设备的使用寿命,降低维护成本,从而赢得市场的青睐。 而在管网、泵阀等能源装备领域,涂料的应用则更加注重防腐、耐高温以及安全性能。随着国家对能源安全的重视程度不断提高,涂料企业需加大在这些领域的研发投入,开发出更加安全、可靠的涂料产品,为国家的能源建设贡献力量。 面对这些新的发展机遇,涂料企业不仅要加强自身的技术创新和产品研发能力,还要积极与相关行业头部企业开展深度合作。通过资源共享、优势互补,共同推动涂料技术的创新与应用,提升整个产业链的竞争力。同时,涂料企业还应积极响应国家绿色发展的号召,推动行业向低碳、环保、可持续的方向发展。 总之,跨学科、跨业界的融合发展以及新材料、新技术的创新应用,正引领着涂料行业迈向新的发展阶段。在国家重大战略和稳增长、促转型政策的推动下,涂料产业链与供应链将迎来更加广阔的发展前景。而涂料企业则需紧跟市场趋势,加强与相关行业企业的深度合作,共同抓住中国机械工业发展为行业带来的新机遇,推动涂料行业实现绿色、高质量的发展。

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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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混凝土模块化,老楼仨月换新颜

像搭积木一样建“好房子”,模块化建筑正成为当下新方向。近日,为推进本市混凝土模块化建筑技术发展,规范混凝土模块化建筑技术应用,市住建委发布《北京市混凝土模块化建筑技术导则》。《导则》共10章,涵盖混凝土模块化建筑技术的设计、生产与运输、施工安装、驻厂监造、工程监理、质量验收及智能建造等。   作为一种新型建造方式,模块化建筑具有设计灵活、低碳节能、回收利用率高、建造施工快、抗震性能好、促进产业链创新链深度融合等优点。《导则》既全面总结模块化建筑新型建造技术,又为解决模块化建造技术对传统工程质量验收体系的适应性问题提出方案,为推进北京市混凝土模块化建筑技术的发展提供有力支持。 以模块化建筑为代表的建筑业新质生产力已在实践中形成生动案例。北京市首个混凝土模块化建筑——桦皮厂8号楼危旧房改建项目,就是通过“混凝土模块化集成建筑技术”进行“原拆原建”改造。项目使用55个混凝土模块单元,在工厂内集成生产、现场快速安装,仅用时3个月就实现老旧楼“换新颜”。   据悉,该项目通过优化户型设计,将原砖墙承重转化为钢筋混凝土墙体,不仅提升建筑结构安全性,也进一步增加了户内面积。项目建造过程中还采用管井外移、双层楼板、装配式装修、一体化保温等技术,提升居住体验。   《导则》的出台,将有利于为更多城市更新项目提供政策和技术上的支持指导,用科技创新的方式把“老房子”变成“好房子”。市住建委表示,下一步,将稳步推广以模块化建筑为代表的新型建造方式,推动智能建造与新型建筑工业化协同发展。

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