原料
化工生产原料常识总结

化工生产原料常识总结
一、原料的分类
化工生产原料大致可分为三类:基本原料、中间原料和产品原料。
基本原料是指为生产基本化学品的原料,如天然气、水、空气等;中间原料是指在基本原料的基础上,经过一系列化学反应得到的中间体,这些中间体可以用于进一步的生产;产品原料则是指直接用于生产最终产品的原料。
二、原料的安全性
化工生产原料大多数具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,因此,在储存、运输和使用过程中,必须严格遵守安全规定,防止发生事故。
同时,对于某些剧毒物质,还需要特别注意环境保护和废弃物的处理。
三、原料的储存和运输
储存和运输化工原料需要特别的设备和措施。
首先,储存容器必须符合相关标准,容器必须密封,以防泄漏。
此外,储存区域应有适当的通风、防火、
防爆、防泄漏等设施。
在运输过程中,要选择适当的运输方式,如公路、铁路、水路或航空,同时要确保容器在运输过程中不会发生损坏或泄漏。
四、原料的使用
使用化工生产原料时,应严格按照操作规程进行,防止发生事故。
操作人员应经过专业培训,了解原料的特性和操作规程。
同时,对于某些剧毒物质,应采取特别的防护措施,如佩戴防毒面具、穿防护服等。
五、原料的废弃处理
对于废弃的化工生产原料,应根据其特性选择适当的处理方式。
对于可回收的物质,应进行回收利用;对于不能回收的物质,应根据其特性选择合适的处理方式,如焚烧、深埋等。
在处理过程中,必须确保不会对环境和人类造成危害。
饲料原材料

饲料原材料
饲料原材料是指用于制作动物饲料的各种物质,包括植物原料和动物原料。
下面是一些常见的饲料原材料。
1. 植物原料:
- 玉米:玉米是最常见的饲料原材料之一,富含碳水化合物、蛋白质和矿物质。
- 大豆:大豆是优质的饲料原材料,富含蛋白质、脂肪和矿
物质。
- 豆粕:豆粕是通过压榨大豆获得的一种副产品,富含蛋白质。
- 鱼粉:鱼粉是通过鱼类制作的粉末,富含蛋白质、脂肪和
矿物质。
- 鸡精粉:鸡精粉是通过鸡肉制作的粉末,富含蛋白质和矿
物质。
- 麦麸:麦麸是通过加工小麦获得的副产品,富含纤维素和
矿物质。
2. 动物原料:
- 鱼骨粉:鱼骨粉是通过加工鱼骨获得的粉末,富含蛋白质
和矿物质。
- 肉骨粉:肉骨粉是通过加工动物骨头和肉获得的粉末,富
含蛋白质和矿物质。
- 血粉:血粉是通过加工动物血液获得的粉末,富含蛋白质
和铁。
- 脱脂奶粉:脱脂奶粉是通过脱脂牛奶制作的粉末,富含蛋
白质和矿物质。
除了以上列举的原材料,饲料中还常常添加各种维生素、氨基酸和矿物质等营养物质,以提高饲料的营养价值。
此外,为了提高饲料的口感和颜色,还可以添加一些调味剂和着色剂。
饲料原材料的选择与动物的需求密切相关。
不同动物的饲料原材料需求不同,例如蛋鸡需要高蛋白的饲料,肉鸡需要高能量和蛋白质的饲料,奶牛需要高蛋白和纤维素的饲料等。
总之,饲料原材料是制作动物饲料的基础,不同的原材料组合可以满足不同动物的营养需求,帮助动物健康生长。
什么叫原材料

什么叫原材料原材料,简称原料,是指用于生产或制造产品的最基础的、未经加工的物质。
原材料可以是来自自然界的天然资源,也可以是经过工业生产得到的半成品。
无论是哪种形式,原材料在生产过程中都需要经过加工、处理、转化等一系列的工艺步骤,最终得到最终的产品。
天然资源作为原材料的来源非常广泛,包括了各种矿石、矿物、动植物等。
例如,铁矿石、铜矿石、石油、天然气、木材等都是常见的原材料。
这些天然资源的获取通常需要进行开采、挖掘等操作,以获得所需的原料。
除了天然资源,还有一些经过初步加工的半成品也可以作为原材料使用。
在工业生产中,这些半成品常常在不同的工厂之间进行交流和转售。
半成品可以是金属材料、化工物品、塑料等,它们通过一系列的生产工艺获得,可以直接用于后续的生产过程。
原材料对于生产和制造业具有至关重要的作用。
原材料的种类和质量直接影响到最终产品的性能和品质。
不同的产品需要不同种类和比例的原材料,因此原材料的选择和采购也是生产企业需要考虑的重要因素之一。
同时,原材料的价格也会对成本和利润产生直接的影响。
原材料的价格波动会影响到生产企业的成本,进而影响到产品的价格和市场竞争力。
当今世界上,对原材料的需求越来越大,特别是快速发展的工业国家。
为了满足对原材料的需求,一些国家会进口大量的原材料,而另一些国家则通过开发自己的资源来满足需求。
原材料的供求关系是一个国家经济发展的重要指标之一。
总的来说,原材料是生产和制造业不可或缺的基础物质。
它是产品生产过程中的基础,也是决定产品品质和成本的重要因素。
随着经济的发展和产业的进步,对原材料的需求会越来越多样化和多元化,原材料的研究和利用也将成为一个重要的研究领域。
烘焙知识——原料篇

烘焙知识——原料篇一、粉类原料:1.低筋面粉:(蛋糕粉)简称低粉,又称糕粉或薄力粉,蛋白质含量7%—9%左右,筋度较低,多用来做蛋糕、小西点等松软的点心,但容易吸收空气中的湿气而结粒,使用前必须先过筛。
判断低粉的方法,取适量低粉,捏于手中时会成团,不易松散。
2. 高筋面粉:(面包粉)简称高份,蛋白质含量11%—13%左右,多用来做面包,所产生的面筋,使得面包更具口感与嚼劲。
判断高粉的方法:取适量高粉,用手捏成一团,手一张开即会松散,那就是高粉了。
3. 全麦面粉:是用小麦的麦壳连米糠及胚芽内的胚乳研磨而成,常用来做全麦面包、馒头、饼干等低卡食品,非常适合糖尿病患者食用。
4. 玉米淀粉:简称“玉米粉”,有些配方中用它代替部分面粉,使蛋糕组织更细腻柔软,因为玉米淀粉没有“筋”,所以加入它后会降低面粉的筋度,如果买不到低粉可以在普通面粉(即中粉)中加入20%的玉米淀粉使用。
除此之外它还可作为勾芡调化材料,加热至65℃即产生胶凝作用,可用于做派馅、布丁馅等,注意别与黄色的“玉米面儿”混淆。
5. 杏仁粉:用生杏仁研磨而成,颜色淡黄,无味,可增加西点的风味和香气。
6. 椰蓉:由椰子果实制成,加工后大小粗细稍有不同,常用于烘焙中增加风味。
7. 盐:用来调味或增加风味,降低产品的油腻感,还可增加面团韧性和弹性。
8. 塔塔粉:可使打发的蛋白霜更加稳定,还可减少蛋中的腥味,提升香味,可用柠檬汁代替(本店有60ml分装),将新鲜柠檬果肉榨汁后使用也可,用白醋代替还行。
9. 各色粉状物:可揉入面团或混入面糊、馅料中,为成品增色,也可撒在成品表面做装饰,增加口感。
如:糖粉、可可粉、牛奶香粉、椰子粉、肉桂粉、香草粉、吉士粉(增香)、绿茶粉(绿茶蛋糕)、红茶粉(红茶蛋糕)、抹茶粉(抹茶慕司)等等。
二、油脂类原料1. 奶油:(Butter)也叫黄油、牛油,从牛奶中提炼出来的,分有盐和无盐两种。
无盐的味道比较新鲜且较甜,更适合烘焙使用,如果使用有盐的,配方中的盐份要适当减少。
烹调原料的分类

烹调原料的分类
烹调原料的分类可以根据多个标准进行划分。
按照烹饪原料的自然属性和来源,可以分为动物性原料(如禽类、畜类、鱼类等)、植物性原料(蔬菜、粮食、果品等)、矿物性原料(盐、碱等)和人工合成原料(香料、色素等)四大类。
按加工情况划分,可以分为鲜活原料(鲜鱼、鲜肉、鲜蔬果、活禽等)、干货原料(鱼翅、鱼肚、海参、干鲍鱼等)和复制品原料(火腿、腊肠、罐头食品等)三大类。
按原料在菜肴中的地位,可以分为主料、辅料(包括配料和料头)和调味料三大类。
另外,按商品种类划分,则可以分为粮食、蔬菜、肉类及肉制品、禽及蛋品、水产品及水产制品、干货及干货制品、果品、调味品等。
这些分类方式可以帮助我们更好地理解和组织烹饪原料,从而更好地进行烹饪。
单一饲料原料目录

单一饲料原料目录
一、动物性饲料原料
肉类及其副产品:如牛肉骨粉、鸡肉粉、猪肉粉等。
鱼类及其副产品:如鱼粉、鱼油、鱼骨粉等。
乳制品:如奶粉、乳清粉、黄油等。
蛋制品:如全蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉等。
二、植物性饲料原料
谷物类:如玉米、小麦、大麦、燕麦、稻米等。
油籽类:如大豆、菜籽、棉籽、花生、芝麻等。
块根块茎类:如马铃薯、木薯、甜菜根等。
青绿饲料:如牧草、蔬菜、水果等。
饼粕类:如豆粕、菜粕、棉粕、花生粕等。
三、微生物性饲料原料
酵母及其产品:如活性干酵母、酵母浸出物等。
单细胞蛋白:如微生物蛋白质、微生物发酵产品等。
四、矿物质饲料原料
单一矿物质:如石粉、骨粉、碳酸钙等。
复合矿物质:如多种矿物质混合而成的预混料。
五、饲料添加剂
维生素:如维生素A、维生素D、维生素E等。
氨基酸:如赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸等。
酶制剂:如淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等。
防腐剂、抗氧化剂:如乙氧基喹啉、丙酸钙等。
促生长剂、调味剂、着色剂等。
六、其他饲料原料
非常规饲料原料:如昆虫、海藻、杂粮等。
特殊用途饲料原料:如中草药饲料添加剂、益生菌饲料添加剂等。
请注意,以上所列的饲料原料仅作为参考,具体使用时还需根据动物种类、生长阶段、营养需求等因素进行选择与搭配。
同时,为确保饲料安全与质量,饲料原料的采购、储存与使用都应遵循相关法规与标准。
烹饪原料知识点总结

烹饪原料知识点总结一、粮食类1. 大米大米是中国最主要的粮食作物之一,主要用于煮饭、制作粥和米饭食品。
大米的品质和种类有香米、籼米、糯米、糙米等。
2. 小麦小麦是常见的主要谷物之一,主要用于面食制品的制作,比如面包、馒头、面条等。
根据加工方法和面粉用途,小麦可以分为强筋面粉和弱筋面粉,还有中筋面粉。
3. 玉米玉米是世界上重要的粮食作物之一,主要用于食用与加工制品,如玉米面、玉米片等。
玉米还可以磨成玉米面,用于制作玉米面食品。
4. 高粱高粱是一种重要的谷物作物,可以磨成高粱面,是中国南方地区的主要谷物之一。
高粱面可以用于制作高粱米粉、高粱饼等食品。
5. 黄豆黄豆是世界上重要的豆类作物之一,富含蛋白质和多种营养成分,常用于制作豆腐、豆浆、豆腐脑等食品。
二、蔬菜1. 白菜白菜是中国主要的叶菜蔬菜之一,富含维生素C和纤维素,适合烹饪煮汤或者凉拌。
2. 胡萝卜胡萝卜是根茎类的蔬菜,富含维生素A和胡萝卜素,可以生食、煮食或者作为调料加入不同的菜肴中。
3. 茄子茄子是一种常见的蔬菜,富含膳食纤维和多种维生素,可以烹饪成烧茄子、红烧茄子等菜肴。
4. 西红柿西红柿是一种常见的水果蔬菜,富含番茄红素和维生素C,可以生食、煮食或者制作成番茄酱、番茄汁等。
5. 青椒青椒是一种常见的辣椒类蔬菜,富含维生素C和胡萝卜素,可以炒菜、凉拌或者做为配菜。
三、豆类1. 黄豆黄豆是一种重要的豆类作物,富含蛋白质和多种营养成分,可以用来制作豆腐、豆浆、豆油等食品。
2. 绿豆绿豆是一种营养丰富的豆类,富含蛋白质和膳食纤维,可以煮熟做成绿豆汤或者制作豆沙月饼等点心。
3. 豆腐豆腐是以黄豆为原料制作而成的食品,是中国常见的大豆制品,有软豆腐、硬豆腐、卤豆腐、臭豆腐等品种。
四、肉类1. 猪肉猪肉是中国常见的肉类食材之一,适合炒、炖、煮、烤等多种烹饪方法。
常用的部位有猪肉腿、猪肉里脊、猪肉肋排等。
2. 牛肉牛肉是重要的肉类食材之一,可以炖、煮、煎、烤等多种方式烹饪。
化工原料种类

化工原料种类
化工原料种类很多,以下是一些常见的化工原料种类:
1. 石油化学品:包括石油及其衍生物,如乙烯、丙烯、苯乙烯等。
2. 塑料:如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
3. 橡胶:如天然橡胶、合成橡胶等。
4. 纺织化学品:如染料、助剂、纺织纤维等。
5. 颜料和涂料:如有机颜料、无机颜料、涂料树脂等。
6. 农药和化肥:如杀虫剂、除草剂、化肥等。
7. 日化产品原料:如洗发水、洗面奶、护肤霜等。
8. 电子化学品:如电路板用的腐蚀剂、清洗剂等。
9. 医药原料:如药物的中间体、原料药等。
10. 食品添加剂:如防腐剂、甜味剂、色素等。
这些只是化工原料的一小部分,化工原料种类繁多,根据不同的用途和需求,还有很多其他不同的化工原料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
起始原料中,通过后续的修改的保留的-OH基团,得到各种脂肪族,芳烃和不饱和碳酸酯纤维素甲苯磺酸酯,DSTos值在0.5--2.0之间,而且用吡啶作为反应介质和钠与相应的碳酸酐醋酸作为催化剂。
这些反应均匀地进行,并产生产品酰基高度替代(DSAcyl )。
在乙酸和丙酸酐的情况下,氢氧根官能团化可完成在20-25 °C条件下,次硫酸与三氧化硫嘧啶在DMA 中混合2小时同时提供具有活性的甲苯磺酸酯和离子的硫酸半酯的两性亲合物。
在一个适当的平衡的DS值条件,两亲性纤维素硫酸半酯甲苯磺酸盐溶解在水和DMSO作为自身有机化的起始反应物。
所有羟基在DMA / LiCl体系的肖- 鲍氏型反应进行甲苯磺酰化的纤维素处理后的溶液与固体NaOH颗粒。
在比较的结果为羧甲基化通过诱导相分离的纤维素,这条道路产生的纤维素完全甲苯磺酸盐新的属性,例如溶解性。
这是一种非常规的第一线索分配的功能组。
官能模式的确定,使用选择性酶降解正在进行中图19。
齐纤维素硫酸对甲苯磺酸与U - rioin复杂,得到新的两亲聚合物。
去氧纤维素产品,其中的AGU的羟基部分地或完全地其它官能团所取代,即亲核取代反应(SN )的碳原子是参与其中。
一个合适的反应性的变化作为SN反应的先决条件是必要的(图20)。
特别是卤去氧纤维素衍生物已发现相当大的兴趣。
与旧为编制卤去氧纤维素的方法,其中包括SN反应的良好的离去基团,例如甲苯磺酸酯或甲磺酸酯与金属卤化物的盐,最近一个步路径。
再次在非水溶剂中溶解的纤维素的应用是最有效的路由,纯的和明确定义产品,尤其是在编制氯和bromodeoxy的衍生物。
在该溶剂中的氯醛/ DMF进行earlierattempts 。
氯化亚砜,以及甲磺酰氯在这些媒体中用作氯化剂。
DS值高达2.8访问,但合并的反应有显着的解聚。
温和及选择性的转换是纤维素溶解在DMA /氯化锂,氯化Nchlorosuccinimide三苯基膦。
在早期阶段,将反应只有在成功取代的6个羟基。
由该方法获得的最大DS为1.86 [202 ] 。
由转换甲基-3,6 - 二脱氧-3 -2,6 - 二氯-4 - [3 - 甲基-3,6 - 二脱氧-3 -2,6 - 二氯-4 - [3 - D-葡糖苷的D- alloside在DMA /氯化锂的加热,它被证明,在该系统中的反转发生在C-3 [203] 。
同质进行的合成的(电池Br)的bromodeoxycellulose中,用N -溴代琥珀酰亚胺- 三苯基膦在三个不同的媒体与溴化锂的组合,即在二甲基甲酰胺,NMP和DMA 。
该衍生物具有高达0.9的DS值,并有选择地在C- 6的官能化[204] 。
另一种方法溴代试剂包括三溴咪唑,三苯基膦和咪唑[205]的混合物。
结合均相反应DMA /溴化锂产量聚合物DS值高达1.6在C-3位反转。
仍然是最方便的合成iododeoxycellulose衍生工具位移甲苯磺酸功能与乙酰丙酮碘化钠。
该反应是有选择性的,得到6 - 碘-6- deoxycellulose[ 49,206 ] 。
SN反应纤维素甲苯磺酸氟离子制备fluorodeoxycellulose可能只在有限范围内。
其原因有氟化物的溶解度不好和他们的穷亲核性格。
被证明是一种优雅的方式制备6 - 脱氧- 6 - fluorocellulose三苯甲基纤维素转换开始[207] 。
二乙氨基硫剂涂于fluoronating三氟化硫(DAST )。
各种各样的后续反应上halodeoxycellulose衍生工具可能包括转换与基硫脲,以及与亚氨基二乙酸[ 208 ]的硫醇[ 209 ]得到不寻常的纤维素聚合物。
[201]在这方面最通用的起始化合物是Cell -溴。
这是由于的事实,可以合成选择性细胞-溴,溴离子是较好的离去基团,比磺酰氯和溴细胞比细胞- I示出了更高的热稳定性。
因此,细胞BR被利用,例如为的6 - deoxycellulose 6磺酸盐的合成[ 211 ]和6 - 脱氧- 6- mercaptocellulose [212 ],可利用含S-衍生物对金属离子的吸附。
在二甲基甲酰胺/水,通过亲核取代反应的甲苯磺酸酯基团与亚氨基二乙酸系统(8小时,100 ° C)的新颖的水溶性或可溶胀的纤维素依赖于DS值在0.39和0.53 ,得到无硫。
不溶性的产品具有较高的水潴留。
测定值高达11300 %[ 213] 。
此外,一些的aminodeoxy纤维素访问。
升甲苯磺酸酯纤维素转换-1,4 - 苯二胺得到的聚合物,它可以是葡萄糖氧化酶的固定化利用重氮耦合装置。
例如,这些产品广泛应用于生物传感器[ 214,215 ] 。
纤维素甲苯磺酸酯在DMSO中与硫代硫酸钠反应在80℃下24小时产生6 - 脱氧- 6S硫代硫酸盐的聚合物,它是水溶性的[217] 。
可被氧化的聚电解质HzOz类似于此类型的[219]下面SS形成的低分子量的化合物桥梁。
以这种方式,获得了新的水生的涂料。
在这方面,值得一提的一个新的水溶性纤维素衍生物的6-0 - (2,3 - 双(硫代硫酸根合)丙基氧基-2 - 羟基丙基)纤维素的合成通过加入连四硫酸盐6-0 - (烯丙氧基-2 - 羟基丙基)纤维素。
在金表面上的聚合物形成致密的单层吸附[ 218] 。
据透露,通过13C - NMR光谱的SN反应发生在C- 6只。
进一步细节上的准备最近的碳- 氮,碳- 硫,碳,磷和碳- 碳bondsare deoxycelluloses评论维哥等。
[ 220] 。
此外,相关的结构像cellulosenes和anhydrocelluloses批判性的讨论。
应用的deoxycelluloses是众多特点由生物,化学和物理的最终用途(表15)。
情况下,纤维素衍生物,机制上的亲核取代反应(SN1与SN2 )仍然是一个讨论的问题。
详细[186]因此,这个话题进行了调查。
一个了不起的发现是治疗部分取代的纤维素对甲苯磺酸(1.5 DSTos )具有较强的亲核试剂,如叠氮化离子导致小学和中学甲苯磺酸盐替代。
据推测,环氧化物型在转换过程中形成的中间体。
如果perpropionylated纤维素甲苯磺酸,即一个产品没有任何自由OR基团,被用作原料,将反应不超过DS为1 ,即专门在初级的C原子发生亲核取代。
此外,在反应系统中含有水的磺酸酯的水解,必须考虑到。
为了获得选择性转换在我们自己的工作中采用的反应条件,保证了明显在伯碳原子的亲核取代反应。
6 。
纤维素醚化除了尝试均相部分定义的引入醚功能保留上层建筑纤维素[ 221 ]中,最成功的替代commerciallyexploited淤浆工艺醚化homogenenous的转换或修改处开始至少从溶解的聚合物。
它基本上是可以应用相同的溶剂,醚化纤维素酰化反应所描述的。
因此,NMNO是一个合适的培养基中,用于各种烷基化反应,,包括羟乙基化,mercaptoalkylation ,氰乙基化和羧甲基(DS 1.8在一个单步反应)[ 24,58,222 ]。
的溶剂是有用的DMAlLiCl制备甲基,羧甲基,苄基,羟乙基纤维素(DS值的取值范围为0.8-2.5 )[ 87187 ],为テ合成的甲基,羟丙基和羧甲基醚DS值低(0.1-0.5 )[99 ] ,定义的纤维素转化成醚具有纤维素如下面所讨论的官能团的一种非常规的分布。
然而,它表明,在DMAlLiCl醚化,这是介质的选择酰化反应,一般是结合了一些困难,如高超过试剂和长的反应时间(至3天)。
矶贝等。
[ 52-55 ]比较均匀醚化在,NZ0 4/DMSO DMA /氯化锂和DMSO / SOZ / DEA的纤维素。
结果发现,苄基是最在后者的系统效率。
完全官能化的纤维素醚是在一个单步反应进行访问。
此外,一个显着的发现是,醚化溶剂DMIlLiCl是更效率将要讨论的下列反应进行甲基化。
6.1 。
含有纤维素醚的羧甲基基团虽然一些高度工程化的离子型纤维素衍生物的制备在实验室规模[223 ]在过去十年中的程序,最重要和最广泛的应用仍然是离子型醚羧甲基纤维素(CMC)。
在该地区的产量为30万吨/年。
CMC通常是中产生一个所谓的淤浆法,即纤维素悬浮于异丙醇的混合物(或ethanoll与一氯乙酸丙酮[ 224 ])/水中,用NaOH水溶液处理,然后转换酸或其钠盐[25]。
这个进程和它的潜力的CMC结构特征的变化准备以这种方式进行了广泛的研究。
最近,它被表明的浓度的变化或反应时间的延长,可以只影响整体DSCMC的,但不是分布的AGU的内部,或者沿着聚合物主链上的取代基(例如,见参考文献[ 26] )。
结论的是,NaOH水溶液中的纤维素的处理是一种非常有效的激活方法。
额外从得到高激活功率的NaOH水溶液,在醚化反应之前的证据完全同质化的羧甲基最近开展。
体中的纤维素的羧甲基化镍(特伦)(OH )z与氯乙酸钠,这是第一个例子为一个完全均匀的羧甲基化,产生相同的模式官能聚合物和性能,如:的淤浆反应(表16)[24]中得到的作为样品的溶解性。
因此,为了控制的官能团的分布的新的合成路径这将导致一个特殊的激活状态。
在这方面的一个路径库泽等。
[ 225 ]。
所谓的概念的结构特征的反应包括逐步醚化使用的比较低的浓度的NaOH水溶液的解决方案。
羧甲基化,由此,主要是实现了纤维素结构中的非结晶区域,[223 ]。
为合成ofCMC的新的结构特点是不同的概念激活纤维素解散在DMAlLiCl和随后加入固体水游离NaOH颗粒[ 226] 。
这是观察到的,这种治疗期间发生凝胶化。
用FTIR和偏光显微镜以及通过解卷积的傅里叶变换红外光谱结果表明,此凝胶是由于再生接口上的固体颗粒溶液的纤维素II [ 22,72,227 ]。
这个过程被称为诱导phaseseparation导致反应性的微观结构。
红外光谱具有游离羟基的信号观察到的表示的反应性聚合物在气体的气氛中的低分子量的醇类。
纤维素与氯乙酸钠产生的CMC与DS值高达2.2的反应在一个单步过程。
这些的CMC开始溶化于水,在1.5的DS值,这是显着高的,因为传统的CMC的DS的0.5已经是水溶性的。
为了阐明结构两个分析工具,这种行为负责的功能基本上可以应用(参见6.2.4节)。
第一聚合物降解D2S04水溶液通过水解得到的水解产物是分析通过IH_和13C- NMR谱的分布信息提供的羧甲基改性AGU功能于[ 228-231 ]。
如果通过编制的CMC致相分离,这可以看出,上面的6位和3位的高得多的醚化获得与常规制备的样品相比。
此外,它可以完全解聚的聚合物主链,用硫酸水解,或优选用高氯酸并且分隔开的基本重复单位的CMC链(2,3,6 - 三- ,2,3 ,2,6 - ,3,6 - 二- , 2 - ,3 - ,6 - 单- Ocarboxymethyl气液色谱和气液色谱图。