叶水胶MSDS

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I.

II. 成分辨识资料Composition / Information on Ingredients

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黄原胶的生产

黄原胶(Xanthan Gum)的特性、生产及应用 许多微生物都分泌胞外多糖,它们或附着在细胞表面,或以不定型粘质的形式存在于胞外介质中,这些胞外多糖对于生物体间信号传递、分子识别、保护己体免受攻击、构造舒适的体外环境等方面都发挥着重要的作用。这些分泌的多糖结构各异,其中一些有着优良的理化性质,已为人类广泛应用。对于仍不为人类所知的绝大多数多糖,人们试图通过相关的多糖结构问的相互比较,推断出构效关系,从而人为地主动修饰、构造多糖,以满足应用的需要。其中,黄原胶是人类研究最为透彻、商业化应用程度最高的一种。. 1 黄原胶的结构 黄原胶(xanthan gum)是20世纪50年代美国农业部的北方研究室(Northern Re. gional Research Laboratories,NRRL)从野油菜黄单孢菌(Xanthomonas campestris)NRRLB一1459发现了分泌的中性水溶性多糖,又称为汉生胶。黄原胶由五糖单位重复构成,如图1,主链与纤维素相同,即由以13—1,4糖苷键相连的葡萄糖构成,三个相连的单糖组成其侧链:甘露糖一葡萄糖一甘露糖。与主链相连的甘露糖通常由乙酰基修饰,侧链末端的甘露糖与丙酮酸发生缩醛反应从而被修饰,而中间的葡萄糖则被氧化为葡萄糖醛酸,分子量一般在2×10。~2×10 D之间。黄原胶除拥有规则的一级结构外,还拥有二级结构,经x一射线衍射和电子显微镜测定,黄原胶分子问靠氢键作用而形成规则的螺旋结构。双螺旋结构之间依靠微弱的作用力而形成网状立体结构,这是黄原胶的三级结构,它在水溶液中以液晶形式存 在¨。 2 黄原胶的性质 黄原胶的外观为淡褐黄色粉末状固体,亲水性很强,没有任何的毒副作用,美国FDA于1969年批准可将其作为不限量的食品添加剂,1980年,欧洲经济共同体也批准将其作为食品乳化剂和稳定剂。由其二级结构决定,黄原胶具有很强的耐酸、碱、盐、热等特性。黄原胶最显著的特性是其控制液体流变性质的能力,它即便在低浓度时也可形成高粘度的、典型的非牛顿溶液,具有明显的假塑性(即随着剪切速率的增大,其表观粘度迅速降低)。溶液粘度的影响因素还包括溶质浓度、温度(既包括黄原胶的溶解温度,又包括测量 时的溶液温度)、盐浓度、pH值等,现分别简述之。 2.1 温度的影响黄原胶溶液的粘度既受测量时溶液温度的影响,也受溶解温度的影响。如下图2a所示,像大多数溶液一样,(在同平剪切力下测定)黄原胶溶液的粘度随溶液的温度(T )的升高而降低,且此变化过 程在10"C~80T:完全可逆。

胶水MSDS

502胶水(MSDS)化学品安全技术说明书 一.产品标识 商品名:502胶水 主要成分:α-氰基丙烯酸乙酯,阻聚剂、增稠剂、增强剂、加速剂 二.主要组成与性状 主要成分:α-氰基丙烯酸乙酯 中文名称:α-氰基丙烯酸乙酯;2-氰基丙烯酸乙酯;1-氰基-2-丙烯酸乙酯; 英文名称:Ethyl 2-cyanoacrylate;2-Cyano-2-propenoic acid, ethyl ester;2-Cyanoacrylic acid,ethyl ester; 化学式:C6H7NO2 分子量:125.0 CAS登记号:7085-85-0 外观与性状:无色透明液体,有刺激性气味; 主要用途:适用于陶瓷、橡胶、玻璃、珠宝、塑料、家俱、广告等各类物质胶粘 三. 危险性概述 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:接触到皮肤会引起过敏性皮肤反应。 环境危害:加热或燃烧时,该物质分解生成含氮氧化物和氰化物有毒和刺激性烟雾/气体。 燃爆危险:本品可燃。高于75℃,可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 四.急救措施

皮肤接触:迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位,如果有搔痒、炎症等症状,要立即请医生诊治; 眼睛接触:立即用水清洗,至少15分钟以上。洗完后,立即请医生诊治;就医;吸入:如果吸入蒸气后有不适感,要立即转移至空气新鲜的场所,迅速请医生诊治; 食入:用水清洗口腔。大量饮水在胃内稀释并吐出,之后立即请医生处治。五.消防措施 危险特性:该物质迅速聚合。加热或燃烧时,该物质分解生成含氮氧化物和氰化物有毒和刺激性烟雾/气体。 灭火方法及灭火剂:灭火处理:切断火源附近的着火源,并用灭火器在上风向进行作业。灭火剂:泡沫灭火剂、粉末灭火剂、二酸化炭灭火剂、干燥砂。六. 泄漏应急处理:迅速清除附近的着火源,准备灭火器材;用破布、纱布、砂等吸附泄露液,并回收至容器中;作业时,必须穿戴保护器具,室内要充分通风。 七.操作处置与储存 操作注意事项:大量时,必要时带手套、口罩、防护眼睛操作。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 八.接触控制/个体防护 职业接触限值:阈限值:0.2ppm(时间加权平均值) 工程控制:生产过程密闭,全面通风。高于75℃,使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。

黄原胶说明

黄原胶性能及使用说明 梅花生物科技集团股份有限公司 黄原胶卓越的稳定性 屈变值 黄原胶对于多相体系的卓越稳定性是其最为有用的性能之一。无论是固体(悬浮),液体(乳化),气体(泡沫稳定),或者是以上三种情况的结合黄原胶都能发挥十分有效的稳定作用。 溶液的屈变值是这种稳定作用的重要特征,所谓屈变值就是在溶液不发生流动的情况下,所能接受的最大剪切力。由于低浓度的的黄原胶溶液就具有一定的屈变值,所以在静态或者较低的剪切力作用下,分散体系(悬浮液,乳化液或泡沫液)都保持良好的稳定性。 剪切作用/假塑作用 在牛顿溶液中,剪切力是与剪切速度成正比的,高速剪切下溶液的流动性并不改善。 与之相反黄原胶溶液具有很强的抵抗作用,但是随着剪切作用的增加粘度会迅速下降。 溶液的假塑性程度是随着浓度的增加而增加的。但是黄原胶即使在很低的浓度下也会表现出假塑性。一旦剪切力作用解除,溶液的粘度会立即恢复。 高剪切作用下,比如泵送时,黄原胶使溶液的外表粘度很小。此外,黄原胶对于长时间的剪切作用具有异常的抵抗作用。这样使料液在均质和高速混合后粘度很少损失。 黄原胶的热稳定性 和别的增稠剂相比较,黄原胶对于温度变化时表现出的稳定性十分卓越,黄原胶溶液在加热时表现出极好的稳定性。即使在盐或者酸存在下也是如此。对异常温度所显示的稳定性是黄原胶典型的,也是独一无二的性能,在多次高温处理时,如巴氏杀菌,或者彻底灭菌(甚至130℃时经历几分钟)当体系冷却下来,实际上粘度并不发生变化。

很多其它常用的增稠剂,在温度升高时,粘度会下降,而且在巴氏杀菌或彻底杀菌以后,粘度会受到很大影响,这一点,当有酸存在时,特别明显。 使用黄原胶作为稳定剂可以确保产品粘度恒久如一,而且在各种储存条件下,都能延长产品的货架寿命。 图1 黄原胶溶液在热处理条件下具有良好的稳定性 黄原胶的酸碱稳定性 溶液的酸碱度变化对于黄原胶的粘度是完全没有影响的。只是PH11以上或PH2以下的强酸、强碱情况下黄原胶的粘度有轻微的影响。这种特点传统的增稠剂或稳定剂是不具备的。 图2 黄原胶溶液的酸碱稳定性 黄原胶的微波稳定性 用黄原胶作为稳定剂而形成的体系,即使在微波中间冻结—解冻都对其性能不会产生影响。 图3 黄原胶在1%NaCl中的微波冻结—解冻稳定性 黄原胶具有极好的相溶性 对于绝大部分食品和药物来说,往往是一种多相混合物,包括水、油、脂肪、蛋白质、碳水化合物和其它组份。考虑到复杂的加工工艺,如混合、泵送、加热、冻结、搅拌等等,都会加大该体系的复杂性,而确保稳定剂和这种复杂体系的相容十分不易。 黄原胶作为一种阴离子聚合物,能同阴离子或中性离子的组份很好地相容。但对于阳离子体系来说不一定相容。在实际使用中,我们应考虑以下几种因素。 ——黄原胶原则上能同绝大部分食品和药物成分相容。在盐和酸的情况下,黄原胶显示极好的稳定性。 ——黄原胶同别的增稠剂相容,它尤其能同甘露聚糖起很好的协同作用。 ——黄原胶在有机溶液中是不能溶解的,但在特定条件下,也可以用作稳定剂。 盐 黄原胶同各种单价盐都能完全相容,当盐的浓度接近1%时,黄原胶溶液的粘度会略上升,但当浓度达到1%时,粘度就达到了峰值,随后当盐的浓度进一步上升时,溶液的粘度已没有明显变化。

黄原胶的结构与性质

黄原胶的结构与性质 许多微生物都分泌胞外多糖,它们或附着在细胞表面,或以不定型粘质的形式存在于胞外介质中,这些胞外多糖对于生物体间信号传递、分子识别、保护己体免受攻击、构造舒适的体外环境等方面都发挥着重要的作用。这些分泌的多糖结构各异,其中一些有着优良的理化性质,已为人类广泛应用。对于仍不为人类所知的绝大多数多糖,人们试图通过相关的多糖结构间的相互比较,推断出构效关系,从而人为地主动修饰、构造多糖,以满足应用的需要。其中,黄原胶是人类研究最为透彻、商业化应用程度最高的一种。 2.1 黄原胶的结构 黄原胶是20世纪50年代美国农业部的北方研究室从野油菜黄单孢菌NRRLB--1459发现了分泌的中性水溶性多糖,又称为汉生胶。 图2.1 黄原胶的结构示意图 黄原胶分子是由D-葡萄糖、D-甘露糖、D-葡萄糖醛酸、乙酸和丙酮酸构成的“五

糖重复单元”结构聚合体,如图2.1。主链与纤维素相同,即由以β-1,4糖苷键相连的葡萄糖构成,三个相连的单糖组成其侧链:甘露糖→葡萄糖→甘露糖。与主链相连的甘露糖通常由乙酰基修饰,侧链末端的甘露糖与丙酮酸发生缩醛反应从而被修饰,而中间的葡萄糖则被氧化为葡萄糖醛酸,分子量一般在2X106--2X107之间。 所含乙酸和丙酮酸的比例取决于菌株和后发酵条件。黄原胶聚合物骨架结构类似于纤维素,但是黄原胶的独特性质在于每隔一个单元上存在的由甘露糖醋酸盐终端甘露糖单元以及两者之间的一个葡萄糖醛酸盐组成的三糖侧链。侧链上的葡萄糖醛酸和丙酮酸群赋予了黄原胶负电荷。带负电荷的侧链之间以及侧链与聚合物骨架之间的相互作用决定了黄原胶溶液的优良性质。黄原胶高级结构是侧链和主链间通过氢键维系形成螺旋和多重螺旋。 黄原胶除拥有规则的一级结构外,还拥有二级结构,经X-射线衍射和电子显微镜测定,黄原胶分子间靠氢键作用而形成规则的螺旋结构。双螺旋结构之间依靠微弱的作用力而形成网状立体结构,这是黄原胶的三级结构,它在水溶液中以液晶形式存在。 在低离子强度或高温溶液中,由于带负电荷侧链间的彼此相互排斥作用,黄原胶链形成一种盘旋结构。然而即使电解质浓度的少量增加也会减少侧链间的静电排斥,使得侧链和氢键盘绕在聚合物骨架上聚合物链伸展成为相对僵硬的螺旋状杆。随着电解质浓度的增加,这种杆状结构在高温和高浓度的状态下也能稳定存在。在离子强度高于0.15mol/L时,此结构可维持至100℃而不受影响。 一般水溶性聚合物骨架被化学药品或酶攻击、切断后,会丧失其增稠能力。而在黄原胶溶液中,聚合物骨架周围缠绕的侧链使它免于被攻击,所以黄原胶对化学药品和酶攻击的降解具有良好的抵抗性。 2.2 黄原胶的性质 黄原胶的外观为淡褐黄色粉末状固体,亲水性很强,没有任何的毒副作用,美国于1969年批准可将其作为不限量的食品添加剂,1980年,欧洲经济共同体也批准将其作为食品乳化剂和稳定剂。

黄原胶介绍

水溶性优良增稠剂-黄原胶 黄原胶是一种微生物多糖,亦称黄单胞多糖,也称汉生胶。黄原胶是国际上新近发展起来的一种新型发酵产品。英文名称为Xanthan Gum商品名有Kelzan(工业级,美国)、Keltrol (食品级,美国)、Xc-Polymer(石油用)等。黄原胶是以淀粉为主要原料,经微生物发酵及一系列生化过程,最终得到的一种生物高聚物。其主要成分为葡萄糖、甘露糖、葡萄糖醛酸等。分子量达数百万。它具有突出的高粘性和水溶性,独特的流变学特性,优良的温度稳定性和PH稳定性,令人满意的兼容性。 1. 黄原胶的结构 黄原胶分子由D-葡萄糖、D-甘露糖、D-葡萄糖醛酸、乙酸和丙酮酸构成的“五糖重复单元”结构聚合体,分子量在2×106~20×106之间[2],所含乙酸和丙酮酸的比例取决于菌株和后发酵条件。黄原胶聚合物骨架结构类似于纤维素,但是黄原胶的独特性质在于每隔一个单元上存在的由甘露糖醋酸盐、终端甘露糖单元以及两者之间的一个葡萄糖醛酸盐组成的三糖侧链。侧链上的葡萄糖醛酸和丙酮酸群赋予了黄原胶负电荷。带负电荷的侧链之间以及侧链与聚合物骨架之间的相互作用决定了黄原胶溶液的优良性质。黄原胶高级结构是侧链和主链间通过氢键维系形成螺旋和多重螺旋。黄原胶的二级结构是侧链绕主链骨架反向缠绕,通过氢键维系形成棒状双螺旋结构。黄原胶的三级结构是棒状双螺旋结构间靠微弱的非极性共价键结合形成的螺旋复合体。 在低离子强度或高温溶液中,由于带负电荷侧链间的彼此相互排斥作用,黄原胶链形成一种盘旋结构。然而即使电解质浓度的少量增加也会减少侧链间的静电排斥,使得侧链和氢键盘绕在聚合物骨架上,聚合物链伸展成为相对僵硬的螺旋状杆。随着电解质浓度的增加,这种杆状结构在高温和高浓度的状态下也能稳定存在。在离子强度高于0.15mol/L 时,此结构可维持至100℃而不受影响。 一般水溶性聚合物骨架被化学药品或酶攻击、切断后,会丧失其增稠能力。而在黄原胶溶液中,聚合物骨架周围缠绕的侧链使它免于被攻击,所以黄原胶对化学药品和酶攻击的降解具有良好的抵抗性。 2.黄原胶的性能 黄原胶是一种类白色或浅黄色的粉末,是目前国际上集增稠、悬浮、乳化、稳定于一体,性能较为优越的生物胶[3]。分子侧链末端含有丙酮酸基团的多少,对其性能有很大影响[4]。黄原胶具有长链高分子的一般性能,但它比一般高分子含有更多的官能团,在特定条件下会显示独特性能。它在水溶液中呈多聚阴离子且构象是多样的,不同条件下表现出不同的特性,具有独特的理化性质。具体表现为: 2.1 悬浮性和乳化性 黄原胶因为具有显著的增加体系粘度和形成弱凝胶结构的特点而经常被使用于食品或其它产品,以提高O/W乳状液的稳定性。但麻建国[5]等的研究发现,只有黄原胶的添加量达到一定量后,才能得到预定的稳定作用。在黄原胶质量分数小于0.001%时,试验体系的稳定性变化不大;质量分数在0.01~0.02%时样品底部富水层出现,但体系无明显分层;质量分数大于0.02%时,乳状液很快分层。只有当质量分数超过0.25%时,黄原胶才能起到提高体系稳定性的作用。 2.2 水溶性 黄原胶在水中能快速溶解,有很好的水溶性。特别是在冷水中也能溶解,可省去繁杂的加热过程,使用方便。 2.3 流变性

黄原胶说明

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黄原胶卓越的稳定性 屈变值 黄原胶对于多相体系的卓越稳定性是其最为有用的性能之一。无论是固体(悬浮),液体(乳化),气体(泡沫稳定),或者是以上三种情况的结合黄原胶都能发挥十分有效的稳定作用。 溶液的屈变值是这种稳定作用的重要特征,所谓屈变值就是在溶液不发生流动的情况下,所能接受的最大剪切力。由于低浓度的的黄原胶溶液就具有一定的屈变值,所以在静态或者较低的剪切力作用下,分散体系(悬浮液,乳化液或泡沫液)都保持良好的稳定性。 剪切作用/假塑作用 在牛顿溶液中,剪切力是与剪切速度成正比的,高速剪切下溶液的流动性并不改善。 与之相反黄原胶溶液具有很强的抵抗作用,但是随着剪切作用的增加粘度会迅速下降。 溶液的假塑性程度是随着浓度的增加而增加的。但是黄原胶即使在很低的浓度下也会表现出假塑性。一旦剪切力作用解除,溶液的粘度会立即恢复。 高剪切作用下,比如泵送时,黄原胶使溶液的外表粘度很小。此外,黄原胶对于长时间的剪切作用具有异常的抵抗作用。这样使料液在均质和高速混合后粘度很少损失。 黄原胶的热稳定性 和别的增稠剂相比较,黄原胶对于温度变化时表现出的稳定性十分卓越,黄原胶溶液在加热时表现出极好的稳定性。即使在盐或者酸存在下也是如此。对异常温度所显示的稳定性是黄原胶典型的,也是独一无二的性能,在多次高温处理时,如巴氏杀菌,或者彻底灭菌(甚至130℃时经历几分钟)当体系冷却下来,实际上粘度并不发生变化。

很多其它常用的增稠剂,在温度升高时,粘度会下降,而且在巴氏杀菌或彻底杀菌以后,粘度会受到很大影响,这一点,当有酸存在时,特别明显。 使用黄原胶作为稳定剂可以确保产品粘度恒久如一,而且在各种储存条件下,都能延长产品的货架寿命。 图1 黄原胶溶液在热处理条件下具有良好的稳定性 黄原胶的酸碱稳定性 溶液的酸碱度变化对于黄原胶的粘度是完全没有影响的。只是PH11以上或PH2以下的强酸、强碱情况下黄原胶的粘度有轻微的影响。这种特点传统的增稠剂或稳定剂是不具备的。

万能胶水黄胶MSDS

黄胶MSDS 化学品中文名称:400B万能胶水化学品英文名称:General Purpose Adhesive 英文名称2:技术说明书编码:CAS No.:分子式:分子量: 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量CAS No. 甲苯 (75-85)% 108-88-3 专利塑化聚合物(15-25)% 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 眼接触:有刺激性,令上下眼睑及眼球粘连。 皮肤接触:有刺激性,在数秒内即可把皮肤黏实。 吸入:有刺激性,致咳嗽和头昏眼花。 吞入:相关无毒性(实际吞入LD50>5000毫克/公斤),在数稍内黏在皮肤和嘴上。 环境危害:无资料燃爆危险:无资料 第四部分:急救措施 眼睛接触:用大量的水冲洗眼睛,不要强迫打开被黏着的眼皮,马上就医。 皮肤接触:不要强迫分离已黏着的皮肤(因为皮肤会被撕裂。浸在温水中,直到不再黏手,马上就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,休息。如有必要,使用人工氧气呼吸器。马上就医。 吞入:用温水冲洗,不要用力打开被胶水黏着的地方,马上就医。 第五部分:消防措施 危险特性:无资料有害燃烧产物:无资料 灭火方法:适用的灭火剂有泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分:泄漏应急处理 应急处理:当清理时要戴护目镜,不要用水冲洗泄漏或溢出的化学品。化学品在数秒内会干,可作废品处理。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:在通风良好的地区戴上手套和护目镜。 储存注意事项:贮存在阴凉和干燥的地方,远离热源、明火和胺、酒精。 第八部分:接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3):100 前苏联MAC(mg/m3):50 TLVTN:OSHA 200ppm,754mg/m3; ACGIH 50ppm,188mg/m3 TLVWN:未制定标准监测方法:气相色谱法 工程控制:加强通风,保证工作区域通风良好。 呼吸系统防护:局部排气或呼吸设备。 眼睛防护:戴安全眼镜或护目镜。 手防护:戴抗溶剂和化学手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 第九部分:理化特性 外观与性状:无色透明液体,有特殊气味。pH:熔点(℃):-95 沸点(℃):11 相对密度(水=1):相对蒸气密度(空气=1):饱和蒸气压(kPa): 燃烧热(kJ/mol):临界温度(℃):临界压力(MPa): 辛醇/水分配系数的对数值:闪点(℃):4 引燃温度(℃):480 爆炸下限%(V/V):1.1 爆炸上限%(V/V):7.1 溶解性:无资料主要用途:无资料其它理化性质:无资料 第十部分:稳定性和反应活性 稳定性:与水、酒精和胺接触可以发生放热反应。 禁配物:避免与酒精和胺接触。

黄原胶说明

黄原胶说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

黄原胶性能及使用说明 梅花生物科技集团股份有限公司 黄原胶卓越的稳定性 屈变值 黄原胶对于多相体系的卓越稳定性是其最为有用的性能之一。无论是固体(悬浮),液体(乳化),气体(泡沫稳定),或者是以上三种情况的结合黄原胶都能发挥十分有效的稳定作用。 溶液的屈变值是这种稳定作用的重要特征,所谓屈变值就是在溶液不发生流动的情况下,所能接受的最大剪切力。由于低浓度的的黄原胶溶液就具有一定的屈变值,所以在静态或者较低的剪切力作用下,分散体系(悬浮液,乳化液或泡沫液)都保持良好的稳定性。 剪切作用/假塑作用 在牛顿溶液中,剪切力是与剪切速度成正比的,高速剪切下溶液的流动性并不改善。 与之相反黄原胶溶液具有很强的抵抗作用,但是随着剪切作用的增加粘度会迅速下降。 溶液的假塑性程度是随着浓度的增加而增加的。但是黄原胶即使在很低的浓度下也会表现出假塑性。一旦剪切力作用解除,溶液的粘度会立即恢复。 高剪切作用下,比如泵送时,黄原胶使溶液的外表粘度很小。此外,黄原胶对于长时间的剪切作用具有异常的抵抗作用。这样使料液在均质和高速混合后粘度很少损失。 黄原胶的热稳定性

和别的增稠剂相比较,黄原胶对于温度变化时表现出的稳定性十分卓越,黄原胶溶液在加热时表现出极好的稳定性。即使在盐或者酸存在下也是如此。对异常温度所显示的稳定性是黄原胶典型的,也是独一无二的性能,在多次高温处理时,如巴氏杀菌,或者彻底灭菌(甚至130℃时经历几分钟)当体系冷却下来,实际上粘度并不发生变化。 很多其它常用的增稠剂,在温度升高时,粘度会下降,而且在巴氏杀菌或彻底杀菌以后,粘度会受到很大影响,这一点,当有酸存在时,特别明显。 使用黄原胶作为稳定剂可以确保产品粘度恒久如一,而且在各种储存条件下,都能延长产品的货架寿命。 图1 黄原胶溶液在热处理条件下具有良好的稳定性黄原胶的酸碱稳定性 溶液的酸碱度变化对于黄原胶的粘度是完全没有影响的。只是PH11以上或PH2以下的强酸、强碱情况下黄原胶的粘度有轻微的影响。这种特点传统的增稠剂或稳定剂是不具备的。 图2 黄原胶溶液的酸碱稳定性 黄原胶的微波稳定性 用黄原胶作为稳定剂而形成的体系,即使在微波中间冻结—解冻都对其性能不会产生影响。 图3 黄原胶在1%NaCl中的微波冻结—解冻稳定性黄原胶具有极好的相溶性 对于绝大部分食品和药物来说,往往是一种多相混合物,包括水、油、脂肪、蛋白质、碳水化合物和其它组份。考虑到复杂的加工工艺,如混合、泵送、加热、

胶水MSDS安全技术说明书介绍.docx

Armostflex 820胶水安全技术说明书 1产品及企业标识 820 橡塑胶水注册商标 “Armostflex 820 ” 2成分 / 组成信息 化学成份 CAS 号百分比 POLYCHLOROPRENE氯丁橡胶 9010-98-4 15 - 35 ETHYL ACETATE乙酸乙酯 141-78-6 10 - 35 PHENOL-FORMALDEHYDE POLYMER酚醛树脂 9003-35-4 5 - 20 TOLUENE甲苯 108-88-3 1 - 20 C7-9 ALIPH. HYDROCARBONS C7-碳9氢化物 68920-06-9 15 - 50 3 危险性概述:危险性类别:第3类易燃液体 4急救措施 眼睛接触 :用大量的水冲洗眼睛,如果症状持续,就医治疗。 皮肤接触 :脱去被玷污的衣服和鞋,立即用大量的水冲洗皮肤,就医治疗。重新使用前将被玷污的衣服和鞋子洗干净。 吸入 :将患者移至空气新鲜处,如果症状加剧,就医治疗。 摄食 :不要催吐,除非在医务人员指导下这样做。给患者两杯水,不要给已失去知觉的人口服任何东西,就医治疗。 5消防措施 适用的灭火剂 : 使用 B 类灭火剂 ( 例如 : 化学干粉 , 二氧化碳 ) 。

燃烧时的接触危害:密闭容器接触火源的热量可能产生压力和爆炸。蒸气可能沿着地面移动很远的距离,到达点火源处。 灭火程序 : 水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。佩戴全套防护设备 (Bunker Gear) 和自供式呼吸器 (SCBA)。 6泄漏应急处理 个人预防措施 : 参考物质安全技术说明书的其他章节以了解物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护设备等资料。 溢出应急处理 : 如果大量溢出 , 下水道进口盖上并筑防护堤 , 以防溢出物流入下水道或水体环境中。用无机吸收剂来覆盖。密封容器。未防护的人员从危害现场撤离。熄灭所有点火源。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出 , 或在限制性空间里溢出 , 根据很好的工业卫生管理措施 , 采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。警告! 工作场所中的马达会是一个点燃源, 会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。将溢出物收集于容器内。用轻水牌或其他抗溶型泡沫 灭火剂覆盖溢出区域。 ( 如需要抗溶性泡沫灭火剂的使用资料,可与 3M中国有限公司技术部联系 ) 。记住 , 增加吸附材料并不能去除有毒、腐蚀性或易燃性的危险。 用防电火花的工具来收集。用专业人员选择的适当的吸附材料来清理此 产品残余物。阅读和遵照溶剂标签和安全技术说明书上的安全防护指导来使用此 产品。将产生的含有残余物的溶液收集起来置于金属容器。尽快废弃处理收集起来 的物质。 7操作处置与储存 储存要求:不相容的物质:远离酸储存。远离热源储存。远离阳光直射处储存。远离氧化剂存放。

502胶水MSDS.doc

502胶水物料安全性能表1 产品类型:氰基丙烯酸 有害成分中的组成(成分): % 比例 2 1、氰基丙烯酸盐粘合剂90---99.9% 2、聚己烯(甲基丙烯酸盐 [ 酯] )0 . 1 –10% 3、对笨二酚 123-31 —9 0 –0.5% 危险识别 1、刺激物:刺激眼睛,皮肤以及呼吸系统包含氰基丙烯酸。数秒即可粘结及污染皮肤和眼睛。 2、置空气中特性:蒸汽可非常严重的刺激眼睛和呼吸。过多的气味容易引起非过敏性哮喘。 3、国家防火协会评估代码: 3 1)、火险:2。 2)、反应度: 2。 3)、特殊有害物:无。 氰基丙烯酸在美国联邦政府国家有害物质安全检测报告中没有被列入致癌物品清单。也没有在国际调查报告中列入致癌物品。 安全提示 1、吸入:立即移动到空气流通的地方,如果身体继续有症状反应,请立即送医院救治。 4 2 、皮肤接触:浸泡在温水中用肥皂清净,分开。 3、灭火人措施:灭火者须佩戴灭火氧气头盔头配置。 4、有害气体物质:可能需要排气装备排险燃烧中产生的有害气体。 意外事故防范措施 5液体溢出:使用清水慢慢的注入聚合体中稀释,用沙土吸收液体,通过有关的国家相关法规来处理。 储存及储藏 1、如果大量的储藏的话需确保储藏地区的安全标准。 6 2、储藏在 5 – 25 。 C之间。 3、避免皮扶接触及有害气体的吸 入。身体暴露处的安全保护 71、保护:适用安全的护目眼镜(适合化学品用途)。 2、呼吸系统的保护:务必要使用适当的空气过滤面罩 / 呼吸器。 身体暴露处的安全保护 7 3、皮肤保护:使用聚己烯的手套,避免棉织的。 4、通风措施:需要使用适当的通风装置。 物理及化学特性 81、物状:液体。 2、颜色:透明。 3、气味:刺激性。 4、纯度: 99.5% 。

最新黄原胶

黄原胶 黄原胶是以淀粉糖为主要原料,由野油菜黄单胞杆菌经纯种发酵,再经提炼、干燥制得的高分子多糖聚合物。从外表来看,添宝牌黄原胶是一种浅黄色至类白色的可自由流动粉末,无异样味或微带酸味。 从内在的分子结构来看,添宝牌黄原胶是由2.8份D-葡萄糖,3份D-甘露糖和2份D-葡萄糖醛酸,以及丙酮酸和乙酸所组成的“重复单元”以β-1,4糖苷键聚合而成的高分子多糖聚合物。分子侧链上的羟基使其易形成钠、钾和钙等金属盐。分子间可形成双螺旋结构。 从其特性来看,添宝牌黄原胶能溶于冷水或热水。当黄原胶溶解于水基溶液后,会同水结合形成粘稠性的胶体溶液。 添宝牌黄原胶具有以下的优良性能: ?良好的增粘性:添宝牌黄原胶在低浓度下就有较大的粘度。 ?良好的触变性(或称假塑性):添宝牌黄原胶在温度不变的情况下,会随外界机械力的改变而出现溶胶和凝胶的可逆变化。 ?对酸或碱有良好的耐受性:添宝牌黄原胶在pH值4~10的范围内,溶液的粘度变化不大。 ?对高浓度的盐溶液有良好的耐受性:添宝牌黄原胶在钾离子(K+)、钠离子(Na+)、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)等离子的溶液中,其粘度随溶液浓度的变化不大。 ?对温度无敏感性:添宝牌黄原胶溶液的粘度不会随温度的变化而发生很大的变化。 ?良好的分散作用、乳化稳定作用和颗粒悬浮作用:添宝牌黄原胶由于溶液的高粘度和良好的触变性,因此其是较好的乳化稳定剂和颗粒悬浮剂。 ?在适当的pH条件下,添宝牌黄原胶能同铁离子(Fe3+)、铝离子(Al3+)等高价金属离子形成凝胶。 ?在适当的比例下,添宝牌黄原胶同瓜尔豆胶有相乘作用,极大地增加瓜尔豆胶溶液的粘度。 ?在适当的比例下,添宝牌黄原胶能同刺槐豆胶、魔芋胶(粉)形成弹性可逆凝胶。 由于添宝牌黄原胶具有许多优良的特性,在食品工业、纺织工业、石油采矿、陶瓷制作、精细化工、农业和医药工业等多方面均有成功运用。在这些工业领域中,添宝牌黄原胶充分发挥了它的良好的增粘效果,良好的剪切性能,良好的悬浮效果,以及其对酸、碱、盐、温度的良好的耐受性,为这些工业领域提供了良好的加工性能,使这些工业领域生产出完美的产品。 上海国润生物技术有限公司生产的添宝牌黄原胶的主要使用领域及其功能有:

胶水MSDS

材料安全數據表 5#膠水# 第一部分:化學品名稱 膠水 第二部分:成分/組成資訊 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯65-70% 聚乙二醇二辛酸酯 15-20% 聚苯乙烯5-10% 氫過氧化枯烯* 3-5% 鄰磺酰苯甲酰亞胺1-3% ,N-二烷基甲苯胺 0.1-1% 第三部分:危險概述 毒性:估計口服致死量大於5,000mg/kg; 皮用致死量大於2,000mg/kg 主要侵入途徑:無 體征和症狀:對於敏感性個體長期接觸可以導致皮炎. 第四部分:急救方式 攝入:不要催吐. 保持平靜, 尋求醫生幫助. 吸入:不適用 皮膚接觸:用肥皂水沖洗. 眼睛接觸:用水流沖洗至少15分鐘, 尋求醫生幫助 第五部分:消防措施 用二氧化碳, 泡沫, 乾粉滅火劑進行減滅 第六部分:洩露應急處理 用惰性吸收劑吸收,貯存在部分充滿的封閉容器內,直到情況得以處理。 第七部分:操作處置與儲存 在低於100F的條件下貯存。 第八部分:接觸控制和個人防護 眼睛:保護眼鏡或護目鏡 皮膚:橡膠或塑膠手套 通風:不適用呼吸:不適用

5#膠水# 第九部分:理化性質 氣味:輕微沸點:超過300F PH值:不適用水溶性:微溶 蒸汽壓力:低於5mmHg 蒸汽密度:不適用 揮發速率(乙醚=1):不適用 第十部分:穩定性 穩定 第十一部分:毒性理學資料 危害性聚合:不會發生 第十二部分:生態學資料 危害性分解產物(非熱分解時):無 燃燒或熱分解所產生的有害物質:刺激性的有機蒸汽。第十三部分:廢棄處理 請合法的廢棄物公司處理 第十四部分:運輸 無 第十五部分:控制資料 無 第十六部分:補充資料 工廠名稱:XXXX 工廠地址:XXXX 工廠電話:XXXX

增稠剂介绍

第20章增稠剂(Thickening agents) 20.1 概述 20.1.1 食品增稠剂的定义 食品增稠剂通常指能溶解于水中,并在一定条件下充分水化形成黏稠、滑腻溶液的大分子物质,又称食品胶。它是在食品工业中有广泛用途的一类重要的食品添加剂,被用于充当胶凝剂,增稠剂,乳化剂,成膜剂,泡沫稳定剂,润滑剂等。增稠剂在食品中添加量通常为千分之几,但却能有效地改善食品的品质和性能。其化学成分除明胶、酪朊酸钠等为蛋白质外,其它大多是天然多糖及其衍生物,广泛分布于自然界。 20.1.2食品增稠剂的分类 迄今世界上用于食品工业的食品增稠剂已有40余种,根据其来源,可分为五大类。 (1)由海藻制取的增稠剂海藻胶是从海藻中提取的一类食品胶,.地球上各海域水温变化及盐含量不同。海洋中藻品种多达15000多种,分为红藻、褐藻、蓝藻和绿藻四大类。重要的商品海藻胶主要来自褐藻。不同的海藻品种所含的亲水胶体其结构,成分各不相同,功能、性质及用途也不尽相同。 (2)由植物种子、植物溶出液制取的增稠剂由植物及其种子制取的增稠剂,在许多情况下,其中的水溶性多糖类似于植物受到刺激后的渗出液。它们是经过精细的专门技术而制得的,包括选择、种植和布局。种子收集和处理都具有一套科学方法。正如动植物渗出液一样,这样增稠剂都是多糖酸的盐。其分子结构复杂,常用的这类增稠剂有瓜尔胶、卡拉胶、海藻胶等。 (3)由微生物代谢生成的增稠剂真菌或细菌与淀粉类物质作用产生的另一类用途广泛的食品增稠剂,如黄原胶等,这是将淀粉全部分解成单糖,紧接着这些单糖又发生缩聚反应再缩合成新的分子。这种新分子的大分子链具有以下的特点:每一个葡萄糖残基除了四个碳原子仍保留原有的结构之外,部分或全部地发生羧基部位的部分氧化,大分子或链的交联,羟基上的氧原子被新的化学基取代等反应。由不同植物表皮损伤的渗出液制得的增稠剂的功能是人工合成产品所达不到的,其成分是一种由葡萄糖和其他单糖缩合的多糖衍生物,在它们的多羟基分子中,穿插一定数量对其性质有一定影响的氧化基团,这些氧化基团,在许多情况下,羟基占很大的比例。这些羟基常以钙、镁或钾盐的形式存在,而不以自由羟基的形式存在。阿拉伯胶、黄原胶均属于此类增稠剂。 (4)由动物性原料制取的增稠剂这类增稠剂是从动物的皮、骨、筋、乳等提取的。其主要成分是蛋白质。品种有明胶、酪蛋白等。 (5)以纤维素、淀粉等天然物质制成的糖类衍生物这类增稠剂按其加工工艺可以分为两类:以纤维素、淀粉等为原料,在酸、碱、盐等化学原料作用下经过水解、缩合、化学修饰等工艺制得。其代表的品种有羧甲基纤维素钠、变性淀粉、藻酸丙二醇酯等。 20.2 海藻胶 由于海藻胶在增稠性、稳定性、胶凝性、保形性、薄膜成形性等方面具有显著的优点,加上其独特的保健功能,使之在食品工业中得到了广泛的应用,成为产销量最大的增稠剂之一。本节重点介绍海藻酸及其盐、琼脂、卡拉胶的组成结构、理化性质及其在食品工业中的应用。 20.2.1海藻酸钠(Sodium Algimate ) 别名:褐藻酸钠、藻胶。化学结构:海藻酸和海藻酸盐是直链糖醛酸聚糖。由两种分子

黄原胶

黄原胶 1 黄原胶的物理化学性质 黄原胶是一种微生物多糖,是应用较为广泛的食品胶。黄原胶是由淀粉在黄杆菌酶的作用下,l,6—糖苷键被切断,支链被打开,并重新按1,4键合成直链组成的一种生物高分子多糖聚合物。 它由纤维素主链和三糖侧链构成,分子结构中的重复单位五糖,其中三糖侧链是由两个甘露糖与一个葡萄糖醛酸组成,相对分子质量约为2×106~2×107之间。[1] 黄原胶聚合物骨架结构类似于纤维素,但是黄原胶的独特性质在于每隔一个单元上存在的由甘露糖醋酸盐、终端甘露糖单元以及两者之间的一个葡萄糖醛酸盐组成的三糖侧链。侧链上的葡萄糖醛酸和丙酮酸群赋予了黄原胶负电荷。黄原胶在溶液中三糖侧链与主链平行,形成一稳定的硬棒结构,当加热到100℃以上时,才能转变成无规则线团结构。黄原胶溶液在广泛的剪切与浓度范围内,具有高度假塑性,剪切变稀和黏度瞬时恢复的特性。黄原胶高聚物的天然构象是硬棒,硬棒聚集在一起,当剪切时聚集体立即分散,待剪切停止后,重新快速聚集。 黄原胶是一种类白色或浅黄色的粉末,是目前国际上集增稠、乳化、稳定于一体的性能较优的微生物多糖。 黄原胶在水中能快速溶解,水溶性很好,在冷水中也能溶解,可省去繁杂的加热过程,使用方便。吉武科[2]等在25℃下,用NDJ—1型旋转黏度计6 r/min时测得质量分数0.1%、0.2%、0.3%、0.7%、0.9%的黄原胶黏度分别为100mPa·s、480mPa·s、1300mPa·s、5400mPa·s和8600mPa·s从测试结果看出,黏度随浓度的递减而不成比例地降低。由此可见黄原胶具有低浓度高粘度的特性。 2黄原胶在食品中用途及用量标准

各种食品胶的简介与应用

各种食品胶的简介与应用 A-S多糖胶 "AS多糖胶"一种具有独特功能的新型肉类制品添加剂,广泛应用于各种灌肠、火腿肠、午餐肉罐头和肉丸等产品中。该剂为纯天然溶胀型多糖类树脂,在-30℃至160℃的温度范围内保持极强的物化稳定性。除了增稠和稳定等功效外,As多糖胶极具优势的是它独特的成膜包裹特性,可以强力乳化脂肪和减缓淀粉的回生老化,使产品在较长时间内保持良好的结构和口感,很好地解决了肉制品制作中因脂肪与淀粉的增加而产生出的诸多问题。 制作肉类制品,无论是高温还是低温产品,一般投入脂肪10%~15%,能使产品不出油,即可认为效果非常理想。而欲提高原料利用率及降低成本,适量增加脂肪的比例是一项重要手段。此外,增加脂肪后,还可明显提高肉制品的原始香度。但通常来讲,加大脂肪使用量,则须增加淀粉的投入量(每增加5%的脂肪就需要增加2%~3%的淀粉),并且淀粉在肉类制品中的应用,也是为了充实馅料的空隙,提高黏结力,降低成本。然而,随着脂肪、淀粉的增加,产品也就相应地出现较为明显的粉质感和疏松感,且油脂仍然极易渗出,随着时间的延长,产生肠体发硬,有液体渗出,无弹性,切片性能差,不能弯折和伴有强烈的粉质气味等一系列问题。 As多糖胶因其独特的成膜包裹特性,遇水后形成的薄膜网络组织,可将肉粒、水分、脂肪及淀粉等进行层层包容,成为类似于葡萄珠状的一个个微小颗粒,既分散又集中,最终形成一个大的具有紧密结构的整体,使水分和油分等很难从中渗出,明显减缓淀粉的回生老化。且该结构具有很强的稳定性,不易受温度和外界条件变化的影响。添加As多糖胶后,不仅产品成本明显降低,而且可使产品品质大为改善,令其结构柔韧紧密,具有良好的弹性,口感鲜嫩、脆爽、肉粒感强,无粉质气味,弯折不断裂,并可相应延长货架保存期,为企业创造可观的综合经济效益。 目前,该产品已被国内多家大中型肉制品生产加工企业所认可,并批量使用,受到了业内外人士的共同青睐和好评。目前国内市场上主要有两种类型从国外进口的结冷胶销售:高酰和低酰结冷胶。它们外观一般都为奶黄到白色的干燥可自由流动的粉末,在热水或冷水中均可溶解,低酰产品组织坚硬,无弹性,是易碎的胶体;高酰产品组织柔软,富有弹性,是不易碎的胶体,无论是低酰还是高酰结冷胶产品,只需要使用很少量的结冷胶就能非常有效地产生喱状成品,这种多功能胶凝剂能单独使用、高酰低酰按一定比例混合使用、或结合其他胶体复配使用,都可以生产出各种各样精巧有趣的食品。目前结冷胶的主要生产供应商是美国Kelco公司,该公司自上世纪60年代成功地开发出黄原胶后,于上世纪80年代又成功地开发出GellenGum(结冷胶),它具有比黄原胶更为优越的性能。目前国际市场价格约为黄原胶的三倍和瓜尔豆胶的十倍左右。在国际市场上基本上是独家垄断生产,产品在包括中国在内的全世界范围内销售。 1999年约为5000吨以上,市场销售良好,该公司正在逐步扩大生产规模。另据了解,至2000年底,我国尚无规模化生产,结冷胶在我国基本上还属于"国内空白"。 结冷胶的发展前景。巨大的潜在市场,丰厚的利润和良好的发展前景刺激了国内许多化工企业,他们纷纷将结冷胶列为"十五"规划中的发展项目。根据了解的情况来看,目前如山东淄博、山东莱阳、山东枣庄、江西吉安、浙江诸暨和上海等省市近十家企业准备投资建设结冷胶生产装置,规模多为数百吨级以上水平。但由于结冷胶是多糖胶质大家庭中的新成员,对结冷胶的各种性质及其缺点的认识还在不断深入之中。有限的知识也在一定程度上限制了结冷胶的广泛工业应用。另外一个局限性是结冷胶凝胶的高度脆性,亚洲人喜食弹性胶,对以结冷胶为胶凝剂制成的果冻不太欣赏,认为缺乏嚼劲。当然采用含有酰基的天然结冷胶可以制成弹性胶,但天然结冷胶是不透明的,由此带来的应用上的局限性。并且,现阶段结冷

502胶水-MSDS

502胶水-MSDS 物质安全资料表 第一部分:化学品名称 化学品中文名称: 502胶 化学品英文名称: Super Glue;Cyanoacrylate Adhesive 中文名称2: 瞬间强力胶 英文名称2: Super Glue 第二部分:成分/组成信息 成分浓度 CAS No. 氰基丙烯酸乙酯 90-100% 7085-85-0 聚甲基丙烯酸甲脂0-9.5% 9011-14-7 对苯二酚 0-0.5% 123-31-9 第三部分:危险性概述 危险性类别: 无 侵入途径: 吸入、食入、皮肤接触 健康危害: 接触到皮肤会引起过敏性皮肤反应。 环境危害: 无 燃爆危险: 本品可燃 第四部分:急救措施 皮肤接触: 迅速用水和肥皂清洗皮肤附着部位,如果有搔痒、炎症等症状,要立即请医生诊治眼睛接触: 立即用水清洗,至少15分钟以上。洗完后,立即请医生诊治;就医; 吸入: 如果吸入蒸气后有不适感,要立即转移至空气新鲜的场所,迅速请医生诊治

食入: 用水清洗口腔。大量饮水在胃内稀释并吐出,之后立即请医生处治。 第五部分:消防措施 危险特性: 有刺激性,可燃液体,燃烧时放出有毒气体 有害燃烧产物: CO\CO2,\氮氧化物 灭火方法: 切断火源附近的着火源,并用灭火器在上风向进行作业。灭火剂:泡沫灭火剂、粉末灭火剂、二酸化炭灭火 剂、干燥砂。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理: 迅速清除附近的着火源,准备灭火器材;用破布、纱布、砂等吸附泄露液,并回收至容器中;作业时,必须 穿戴保护器具,室内要充分通风。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项: 操作人员经培训,严格遵守操作规程,建议操作人员穿作业防护服,戴安全帽,避免眼镜、皮肤直接接触和 吸入,避免长期或重复接触 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 第八部分:接触控制/个体防护 呼吸系统防护: 大量时,必须戴口罩 眼睛防护: 戴安全防护眼睛 身体防护: 穿一般工作服 手防护: 戴手套 其他防护: 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣,污染的衣服洗净再用 第九部分:理化特性

【CN110183685A】一种黄原胶溶液快速破胶方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910394259.1 (22)申请日 2019.05.13 (71)申请人 中国海洋石油集团有限公司 地址 100010 北京市东城区朝阳门北大街 25号 申请人 中海油田服务股份有限公司 (72)发明人 王超群 陈缘博 徐安国 王秀萍  李斌 张贵磊 耿铁 李自立  王伟  (74)专利代理机构 北京安信方达知识产权代理 有限公司 11262 代理人 陈丹 张奎燕 (51)Int.Cl. C08J 3/00(2006.01) C08L 5/02(2006.01) (54)发明名称 一种黄原胶溶液快速破胶方法 (57)摘要 一种黄原胶溶液快速破胶方法。所述方法包 括:(1)初步混凝:向黄原胶溶液中加入混凝剂, 搅拌至初步形成絮体;(2)混合絮凝:向初步混凝 后得到的体系中加入植物粉末助凝剂,搅拌至形 成块状团聚物;(3)调质脱水:采用pH调节剂将混 合絮凝后得到的体系的pH值调节至12~14,并搅 拌至块状团聚物沉降脱水。本申请的黄原胶溶液 快速破胶方法能够使黄原胶溶液快速破胶降粘, 而且操作流程简便,适用于黄原胶钻井液体系的 破胶降粘处理。权利要求书1页 说明书6页CN 110183685 A 2019.08.30 C N 110183685 A

权 利 要 求 书1/1页CN 110183685 A 1.一种黄原胶溶液快速破胶方法,其特征在于,所述方法包括: (1)初步混凝:向黄原胶溶液中加入混凝剂,搅拌至初步形成絮体; (2)混合絮凝:向初步混凝后得到的体系中加入植物粉末助凝剂,搅拌至形成块状团聚物; (3)调质脱水:采用pH调节剂将混合絮凝后得到的体系的pH值调节至12~14,并搅拌至块状团聚物沉降脱水。 2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述混凝剂为无机絮凝剂。 3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述无机絮凝剂选自氯化亚铁、三氯化铝和氯化钙中的任意一种或多种。 4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其中,所述黄原胶溶液中的黄原胶与所述混凝剂的质量比为15:1~8:1。 5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述植物粉末助凝剂选自稻草根茎粉末、茶叶粉末、柑橘叶粉末和柑橘皮粉末中的任意一种或多种。 6.根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述黄原胶溶液中的黄原胶与植物粉末助凝剂的质量比为5:1~1:1。 7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述pH调节剂选自NaOH、KOH和Na2CO3中的任意一种或多种。 8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中,所述黄原胶溶液为黄原胶的水溶液。 9.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中,所述黄原胶溶液为以黄原胶为主要增粘剂的钻井液。 2

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