松香树脂溶解乙醇的原理
树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺研究

树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺研究引言在酒类生产中,高级醇的含量对于酒的质量和口感有着重要影响。
高级醇是指酒中的醇类化合物,如乙醇、异丙醇、正丙醇等。
高级醇的含量过高会使酒变得辛辣、刺激,影响消费者的口感体验。
因此,降低酒中高级醇的含量是酒类生产中的一个重要工艺研究方向。
树脂吸附法是一种常用的降低酒中高级醇含量的方法。
本文将对树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺进行研究和探讨。
树脂吸附法的原理树脂吸附法是利用树脂对酒中的高级醇进行吸附,从而降低酒中高级醇的含量。
树脂是一种高分子化合物,具有良好的吸附性能。
通过选择适当的树脂材料,可以实现对高级醇的选择性吸附。
树脂吸附法的原理基于高级醇与树脂之间的相互作用力。
高级醇分子与树脂表面存在一定的吸附力,通过调节吸附条件,可以实现高级醇的有效吸附。
树脂吸附法的工艺研究树脂选择选择合适的树脂材料是树脂吸附法研究的重要一步。
树脂的选择应考虑以下几个因素:1.亲水性:树脂的亲水性对于高级醇的吸附具有重要影响。
一般来说,亲水性较强的树脂对高级醇的吸附效果更好。
2.吸附容量:树脂的吸附容量决定了其对高级醇的吸附效率。
吸附容量越大,树脂对高级醇的吸附效果越好。
3.选择性:树脂的选择性是指其对不同高级醇的吸附选择性。
一般来说,选择性较好的树脂可以实现对特定高级醇的高效吸附。
吸附条件的优化树脂吸附法的工艺研究中,吸附条件的优化是提高吸附效率的关键。
吸附条件的优化包括以下几个方面:1.pH值的调节:pH值对树脂吸附高级醇的效果有一定影响。
通过调节pH值,可以改变高级醇与树脂之间的相互作用力,从而提高吸附效果。
2.温度的控制:温度对树脂吸附高级醇的速率和平衡吸附量都有一定影响。
适当控制温度可以提高吸附效率。
3.流速的控制:流速的控制对于树脂吸附高级醇的效果也有一定影响。
适当控制流速可以提高吸附效率。
吸附后的再生树脂吸附后,高级醇被吸附在树脂表面,需要对树脂进行再生,以实现树脂的重复使用。
一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用_CN109645230A

代理人 洪玲
(51)Int .Cl . A23K 10/28(2016 .01) A23K 20/195(2016 .01) A23L 3/3472(2006 .01)
(10)申请公布号 CN 109645230 A (43)申请公布日 2019.04.19
发明内容 [0003] 本发明的目的在于提供一种松香溶解液抑菌剂及其制备方法和应用,其大幅度提 高了松香的溶解度,且溶解液具有较好的抑菌性,应用作饲料添加剂效果上佳。 [0004] 本发明通过以下技术方案来实现上述目的: [0005] 一种松香溶解液抑菌剂,所述松香溶解液是指松香在添加了碱性物质的乙醇水溶 液中的溶解液。 [0006] 进一步改进在于,所述碱性物质选用弱碱性物质。 [0007] 进一步改进在于,所述弱碱性物质选用Na2CO3。 [0008] 进一步改进在于,松香溶解液中,乙醇水溶液中乙醇与水的体积比为2:3,且所述 Na2CO3的添加浓度为0 .35mol/L。 [0009] 一种松香溶解液抑菌剂的制备方法,步骤包括 [0010] (1)将松香块研磨成粉末状后,加入到纯水中,充分搅拌至形成草绿色的A液; [0011] (2)在A液中加入固体Na2CO3,充分搅拌至形成颜色无明显变化的B液; [0012] (3)在B液中加入无水乙醇,充分搅拌至形成黑褐色的溶解液,即得松香溶解液抑 菌剂。 [0013] 进一步改进在于,步骤还包括在形成黑褐色的溶解液后,对溶解液进行研磨。 [0014] 一种松香溶解液抑菌剂在动物饲料中的应用。 [0015] 本发明的有益效果在于:松香溶解液抑菌剂中松香的溶解速率快、溶解量大,且具 有较好的 抑菌效果 ,特 别是对金黄色葡萄球菌有明显抑制作 用,并且对人及动物机体体基 本无毒副作用,可以产生天然的植物芳香,也具有一定的收敛作用,可作为一种安全有效的 理想抑菌添加剂,适合用作动物饲料添加剂,同时,还可作为外用护肤品添加剂使用。
松香清洗的原理是什么

松香清洗的原理是什么
松香清洗的原理是什么在电子加工领域,松香的清洗尤其多见,因为松香常常作为助焊剂。
电路板等产品电焊后,松香往往残留在上边,普通的清洗很难去掉,这时候就需要用到松香清洗剂了。
那么松香清洗的原理是什么?怎么让松香清洗更加快速高效呢?
我们清洗松香时一般使用溶剂型的清洗剂,因为松香不溶于水而溶于多种溶剂,如酒精,白电油等,都是可以清洗松香的。
所以溶剂型的清洗剂清洗松香,原理就是将松香溶解,溶解了自然就容易洗掉了。
但是使用酒精,白电油这些产品,一来是清洗效果一般,二来是有毒性,所以并不太提倡,许多企业开始使用环保清洗剂类的产品。
这类环保清洗剂也是属于溶剂型,采用多种化合物配置而成,更加环保安全,而且清洗效率也更高。
以上说到的都是溶剂型清洗,那么水基型的清洗剂就不能清洗了吗?
当然不是,虽然一般来说都是用的溶剂清洗,但其实是有可以清洗松香的水基清洗剂的,只不过,需要合适的配方。
水基型的清洗剂,由于加入了特殊的活性物质等,同样可以使松香溶剂,然后清洗,也更加环保,完全无毒害。
适合一些溶剂清洗不方便的产品。
所以清洗松香溶剂也好,水基也好,都是可以溶剂清洗的,想要更加高效,就需要有好的配方,优质的原料,这样的产品清洗效果自然不会差。
线路板的清洗方法目前的电路板清洗,主要是用超声波进行的,但在电路板上有点元器件,如晶振之类的,都有金属外壳,在清洗过后,很难将元件里面的水分烘干。
利用超声波清洗原理:对助焊剂残留物清洗,主要是通过溶解作用完成的。
不论是松香还是有机酸以及。
松香的基本常识

脂松香(英文名:gum rosin),是一种天然树脂,原料来自于可再生的松林资源----松树中的松脂。
松脂从化学成分来说,它是树脂酸溶解在萜烯中的一种溶液。
松脂经生产企业加工生产后得到脂松香,脂松香为微黄至黄红色的透明固体。
松香的分类(一)松香按树种可分为马尾松松香、湿地松松香、思茅松松香、云南松松香、南亚松松香、加勒比松松香。
(1)马尾松:我国的主要采脂树种,产脂量较高。
分布于淮河流域和汉水流域以南,西至四川中部,贵州中部和云南东南部。
每株年产松脂4-5公斤,高的可达12-13公斤,个别超过50公斤。
(2)湿地松:是我国引种的国外(以英国为主)采脂树种,全国大部分地区都引种了。
引种的面积和目前采脂面积最大的是:江西、湖南两省。
广东、广西、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、河南、贵州、四川等省也有一定量的采脂。
(3)云南松:分布于西藏东部,四川西部及西南部,云南,贵州西部和广西西北部。
每株年产松脂约5-6公斤。
(4)思茅松:分布于云南南部、西部,常组成单纯林。
为荒地荒山造林树种。
产脂量与云南松差不多。
(5)南亚松:为典型的热带松类,分布于海南岛,并有南亚松天然林。
产脂量特别高,每株年产松脂14公斤左右。
松脂中含油高达30%以上,油中含。
α—蒎烯95%以上。
南亚松松香不结晶,酸值高,含有二元酸为其性。
(二)按生产方式可分为蒸汽(间歇法和连续法)松香和土法(滴水法)松香。
松香的技术指标影响松香利用的主要指标有:1.松香色泽:松香的色泽直接影响到松香的级别,松香的颜色越浅质量越好。
2.软化点:软化点越低,松香的质量越差。
3.酸价:即中和1克松香中的游离酸所耗用的氢氧化钾毫克数。
马尾松松香酸价一般是145-170mgKOH/g;酸价高的松香用多元醇酯化后,酯值高,在某些胶粘剂上有特殊用途。
4.不皂化物:即松香中不和碱起作用的物质。
5.机械杂质:即将松香溶于酒精中,不能溶解的部分。
6.结晶:松香结晶后,熔点较高,可达110-130℃,这会给使用部门带来不利的影响。
醇溶解树脂

醇溶解树脂全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:醇溶解树脂是一种广泛应用于工业和科学领域的重要材料。
它具有优异的溶解性能和加工性能,被广泛用于涂料、胶粘剂、油墨、塑料等领域。
本文将从醇溶解树脂的定义、分类、特性、应用以及未来发展趋势等方面综述醇溶解树脂的相关知识。
一、醇溶解树脂的定义醇溶解树脂,顾名思义,是能够溶解在醇类溶剂中的树脂。
它是一种聚合物材料,通常由多种单体反应而成。
通过选择不同的单体以及不同的反应条件,可以得到具有不同性能和用途的醇溶解树脂。
醇溶解树脂通常具有优异的成膜性能、耐化学性、耐候性等特点,被广泛应用于涂料、印刷油墨、塑料等领域。
根据不同的化学结构和性质,醇溶解树脂可以分为多种类型。
常见的醇溶解树脂包括聚酯树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂等。
这些树脂在化学结构上有所不同,因此其性能和用途也有所区别。
聚酯树脂通常用于涂料和塑料制品的生产,而聚氨酯树脂常用于弹性体制品的生产。
1. 良好的溶解性能:醇溶解树脂具有良好的溶解性能,在醇类溶剂中能够迅速溶解并形成均匀的溶液,便于加工和应用。
2. 优异的成膜性能:醇溶解树脂在涂料和油墨中常用作成膜剂,能够形成坚固耐久的膜层,保护基材不受外界环境的侵蚀。
3. 良好的耐化学性:醇溶解树脂在化学性质上稳定,能够抵抗酸碱等化学物质的侵蚀,保持其原有性能不受损。
4. 优异的耐候性:醇溶解树脂具有良好的耐候性,能够在恶劣的气候条件下保持稳定的性能,不易发生老化和劣化。
1. 涂料:醇溶解树脂是涂料中的重要成分,可用作成膜剂、增稠剂等,提高涂料的附着力、硬度和耐久性。
2. 油墨:醇溶解树脂广泛用于印刷油墨的制造,能够提高油墨的附着力、光泽度和稳定性。
3. 胶粘剂:醇溶解树脂在胶粘剂中具有良好的粘接性能,能够提高胶粘剂的粘附力和耐久性。
五、醇溶解树脂的未来发展趋势随着科技的不断进步和人们对环保的重视,未来醇溶解树脂的发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 绿色环保:开发生产更环保的醇溶解树脂,减少对环境的污染和资源的消耗。
松香的组成、性质及应用

松香的组成、性质及应用1.松香的组成松香主要由树脂酸和一些中性物组成,树脂酸是一种混合物,是一类化合物的总称,般用分子式C20H30O2表示。
树脂酸结构为一元环菲骨架结构,含有两种活性基团,双键与梭基。
它具有多种同分异构体,主要如下:极酸、新机酸、长叶松酸、左旋海松酸、异海松酸、去氢机酸,因为含有共扼双键,性质较为活泼,在受热作用下会发生相互转化。
树脂酸本身无颜色,所以松香一般色泽越浅越好。
在树脂酸中,最组要的成分还是机酸,含量在50%以上,其结构式通常如下。
2.松香的性质松香是一种透明而硬脆的固体,可溶解于乙醇、乙醚、甲醇、甲苯、石油醚、松节油等大多有机溶剂中,在水中的溶解度极小。
松香软化点在70℃左右,其与多种高分子如SBS、EV A、天然橡胶等具有良好的相容性,且松香具有良好的黏性,可以用于制备各种热熔胶。
松香在应用时常常从溶剂中结晶析出,这是影响松香质量的重要因索。
松香在作为纸张施胶剂,由于结晶导致的纸张的张力减小。
用于涂料时,结晶时,会导致涂料的光泽度降低。
用在热熔胶时结晶可导致与橡胶的相容性变差,胶体变硬,性能下降。
松香的化学性质主要取决于树脂酸,树脂酸分子结构中具有共轭双键和羧基,很容易与其他物质发生化学反应。
共扼双键可以发生氧化,加成,异构、聚合等反应,羧基可以发生酯化、氨解、皂化等反应。
这些性质可以作为松香改性的基础,为松香再加工提供通道。
有研究报道,松香的色泽由本身所含的羧基与共扼双键有关。
松香歧化后颜色变浅,就足因为在高温有机酸分子脱出两个氢原子,脱出的两个氢原子被另一部分树脂酸所吸收,从而使双键重排,浅色。
3、松香的应用松香是一种重要的原料,它是一种具有优良性质的资源,由松香特殊的分子结构赋予了松香很多优良的特性,如粘合、防腐、绝缘等性质。
因此在橡胶、聚氮脂、电工、涂料、食品.、医药、农业、油化工业有广泛的用途。
在橡胶行业,松香及其改性物常川作于.苯橡胶,氯丁橡胶,丁橡胶,ABS等。
乙醇洗脱树脂的原理

乙醇洗脱树脂的原理Ethanol is commonly used as a solvent for resin washing because of its ability to effectively remove impurities and unwanted substances from the resin. 乙醇通常被用作树脂洗涤的溶剂,因为它能够有效地去除树脂中的杂质和不需要的物质。
One of the key principles behind the use of ethanol for resin washing is its polarity. Ethanol is a polar solvent, which means it has a partial positive charge on one end and a partial negative charge on the other end. This allows ethanol to interact with polar molecules in the resin, such as impurities and contaminants, and dissolve them away. 乙醇用于树脂洗脱的一个关键原理是其极性。
乙醇是一种极性溶剂,这意味着它一端具有部分正电荷,另一端具有部分负电荷。
这使得乙醇能够与树脂中的偶极分子(如杂质和污染物)发生相互作用,并将它们溶解掉。
In addition to its polarity, ethanol also has a relatively low boiling point, which means it can easily evaporate at room temperature. This property makes it an ideal solvent for resin washing, as it allows for easy removal of the solvent after the washing process is complete, leaving behind clean and purified resin. 除了其极性外,乙醇还具有相对较低的沸点,这意味着它可以在室温下轻易蒸发。
pcl在酒精酒精浸泡原理

pcl在酒精酒精浸泡原理
PCL在酒精中浸泡的原理
PCL(聚己内酯)是一种高分子材料,广泛应用于医学、食品、化妆品等领域。
在这些应用中,需要将PCL与酒精等溶剂混合,使其达到预定浓度。
在制备这些溶液的过程中,常常需要将PCL浸泡在酒精中。
本文将介绍PCL在酒精中浸泡的原理。
PCL在酒精中浸泡,是利用了PCL本身与酒精之间的物理化学性质。
PCL是一种聚酯,其分子结构中含有多个酯键。
这种酯键可以与酒精发生氢键和范德华力相互作用。
这种相互作用可以使得PCL分子逐渐溶解于酒精中,形成溶液。
同时,由于酒精的挥发性较高,可以加速溶解过程,使得PCL更加迅速地溶解于酒精中。
对于PCL分子来说,不同的酒精溶液对其溶解度的影响也是不同的。
一般来说,酒精的含量越高,PCL的溶解度就越高。
这是因为酒精分子的大小比PCL要小得多,而且酒精分子的极性较强,这种特性使得酒精可以更容易地与PCL分子结合并溶解它们。
在实际应用中,要求PCL和酒精之间的相互作用足够强,以保证PCL 的溶解率足够高。
同时,还需要注意PCL与酒精的比例是否合适。
如
果酒精含量过高,将会降低溶液的粘度,可能会导致PCL与溶液形成过于稀疏的结构,从而影响其功能。
因此,需要根据具体要求来选择合适的酒精浓度。
总之,PCL在酒精中浸泡的原理是利用了PCL分子与酒精之间的物理化学性质。
通过氢键和范德华力等相互作用,PCL分子可以逐渐溶解于酒精中,形成溶液。
选择适当的酒精浓度可以保证PCL的溶解率和功能。
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松香树脂溶解乙醇的原理
松香树脂是一种由松树所产生的树脂,被广泛应用于各种行业中。
它具有优异的黏性、耐水性、抗氧化性和化学稳定性,因此被广泛应用于胶粘剂、油漆、密封剂、涂料、化妆品、药品和食品等领域。
在这些应用中,溶解松香树脂是一个常见的步骤。
而乙醇作为常见的有机溶剂之一,具有良好的溶解性,常用于溶解树脂。
乙醇溶解松香树脂的原理主要涉及两个方面:树脂结构和乙醇分子间的相互作用。
首先,我们来看一下松香树脂的结构。
松香树脂主要由松树所产生的树脂酸、酸醇、松节烷和它们的衍生物组成。
这些组分都属于脂类化合物,具有多个疏水基团,如碳链和脂环。
这些疏水基团可以与其他脂溶性物质发生相互作用,形成溶解体系。
其次,乙醇分子间的相互作用也是影响乙醇溶解松香树脂的重要因素。
乙醇是一种极性有机溶剂,它分子中含有氧原子,并具有富电子密度的羟基。
这些功能基团能够与松香树脂中的极性基团相互作用,形成氢键和静电作用力。
这些相互作用力有助于将树脂溶解于乙醇中。
总的来说,松香树脂溶解于乙醇的过程可以描述为:溶剂分子(乙醇)与树脂分子之间的作用力克服了树脂分子之间的作用力,使得树脂分子从固态进入液态。
在溶解过程中,乙醇分子与松香树脂分子之间的作用力主要包括静电作用力、氢键和范德华力。
静电作用力是由于乙醇中的氧原子与松香树脂中的极性基团之间的相互作用引起的。
氢键是由于乙醇中的羟基与松香树脂中的羧基、醇基或其他含氧基团之间的相互作用引起的。
范德华力是由于乙醇分子与树脂分子之间的无定形性而存在的短程作用力。
除了溶剂分子与树脂分子之间的相互作用力,温度和压力也会影响溶解过程。
一般来说,随着温度的升高和压力的增加,溶解速度会增加。
这是因为较高的温度和压力有利于增加溶剂分子的运动能力和穿透能力,从而促进树脂分子与溶剂分子之间的相互作用。
总结起来,松香树脂溶解乙醇的原理涉及到树脂结构和乙醇分子间的相互作用。
树脂分子中的疏水基团与乙醇分子中的极性基团相互作用,通过静电作用力、氢键和范德华力来克服树脂分子间的作用力,从而使树脂溶解于乙醇中。
同时,温度和压力也会对溶解过程起到一定的影响。
了解这些原理有助于我们更好地理解松香树脂在乙醇中的溶解行为。