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果膠作為一種的天然食品添加劑和 ,可廣泛應用于食品、醫藥 和一些中。 商業化生產果膠的原料主要是柑橘皮及蘋果皮。國內果膠資源豐富,但加工利用率低,大部分原料都被直接丟棄,如能加以綜合利用,將會帶來巨大的經濟效應。 由于原料的種類、生長期、采割期、保存時間及提取方法等因素的影響, 果膠的自身組成和理化性質有很大的差異, 所以對果膠理化性質的測定對于果膠的表征及質量判定具有非常重要的意義。 果膠的理化性質主要有溶解性、 酯化度(Degree of Esterfication,DE)、Gal-A含量(半乳糖醛酸)、單糖組成、相對分子質量(Molecular Weight,Mw)、流變及凝膠特性,其中決定果膠的應用范圍和經濟價值,評價果膠品質的3個較重要的參數為DE、膠凝度和Gal-A含量。 溶解性 回收橡膠原料行情 根據果膠的溶解性將其分為水溶性果膠和水不溶性果膠。 果膠的溶解性與果膠的聚合度和其甲氧基的含量和分布有關。 雖然果膠溶液的pH、溫度以及濃度對果膠的溶解性也有一定的影響,但一般來說,果膠的相對分子質量越小,酯化度越高,其溶解性越好。類似于親水膠體,果膠顆粒是先溶脹再溶解。如果果膠顆粒分散于水中時沒有很好地分離,溶脹的顆粒就會相互聚結成大塊狀,而此大塊一旦形成就很難溶解。




果膠類物質與細胞壁半纖維素等有共價鍵結合,并與其它細胞壁多聚體通過次級鍵結合。多價陽離子,尤其是鈣離子存在時,因陽離子鍵合的結果,引起低酯果膠類物質的不溶性和降低高酯果膠的浸脹性。另外,纖維狀果膠類物質大分子間以及其它多聚體之間,存在著復雜的機械性牽絆,也影響果膠類物質的溶解性。所以,單用酸法不能完全解除果皮中多價陽離子及其它雜質對果膠的束縛或牽絆。同時,由于果皮中多價金屬離子、低分子物質和色素等果膠以外的種種物質經酸法處理后仍留于果膠中,這些不純物給果膠的品質帶來不良影響,表現在果膠的膠凝度不強、灰分含量高、果膠色澤較差。 [6] 因此,果膠提取時,采用酸水解同時結合離子交換樹脂的方法。首先,酸可使原果膠溶解,由于酸水解纖維素,果膠多糖復合物,或者由于酸使水不溶性大分子降解,果皮中多價陽離子溶出,陽離子交換樹脂通過吸附陽離子,從而加速原果膠的溶解,提高果膠的質量和得率。陽離子交換樹脂可以吸附分子量為500以下的低分子物質,解除果膠的一些機械性牽絆,因而也可提高果膠的質量和得率。回收橡膠原料行情



回收橡膠原料行情 抗靜電劑一般都具有表面活性劑的特征,結構上極性基團和非極性基團兼而有之。常用的極性基團(即親水基)有:羧酸、磺酸、硫酸、磷酸的陰離子,胺鹽、季銨鹽的陽離子,以及-OH、-O-等基團,常用的非極性基團(即親油基或疏水基)有:烷基、烷芳基等,從而形成了纖維工業常用的五種基本類型的ASA,即胺的衍生物,季銨鹽,硫酸酯、磷酸酯以及聚乙二醇的衍生物。ASA 當涂層用時,疏水基團吸附于材料表面,外層形成一層ASA 的分子層; 當采用共聚方法形成雙組分纖維時,外部的ASA 分子層受到破壞,內部的ASA 便可以滲透到材料表面;材料表面有一個平滑的ASA 分子層,表面摩擦系數的降低使靜電產生幾率減少,但外用ASA 耐洗牢度不好,可考慮用反應性化合物與纖維在高溫下形成共價鍵結合[11]。 抗靜電劑 抗靜電劑 外用ASA 一般以水、醇或其它有機溶劑作為溶劑或分散劑,進行涂覆疏水基團附著于材料表面,向外排列的親水基團吸收環境中的微量水分,因為水是高介電常數的液體而形成導電層,并且纖維中所含的微量電解質也一定程度地降低表面電阻;用于織物的ASA 多為飽和長碳鏈陽離子表面活性劑,因纖維表面呈負電性而容易被吸附形成濕氣膜,這樣材料摩擦間隙的介電常數也明顯提高;如果ASA 為離子化合物時,本身便具有離子導電作用[12]。內用ASA 在聚合物中分布是不均勻的,當添加到一定數量時,復合材料的表面會形成一層親水基團向外排列的膜,同時內部的ASA 能向表面滲透以補充膜層的缺損;因此ASA 與聚合物的相容程度便形成了矛盾的兩方面,相容性好會使向外表滲透速度放慢,難以及時補充表層ASA 損失,反之又會使材料過早地喪失抗靜電性能。




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