白芨多糖胶_瓜尔胶复配溶液的流变性

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黄原胶与阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性研究

黄原胶与阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性研究

黄原胶与阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性研究黄原胶(Gelatin)和阴离子瓜尔胶(Gegran)作为两种乳化剂的最常见的运用来为许多复杂的物质提供分散能量,其中,将黄原胶与阴离子瓜尔胶复混,使用它们来改善油、水和蛋白质混合体中固有的流变特性,已成为许多制造商以及研究者们重要的研究任务。

本文旨在探讨黄原胶与阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性,以期望对食品技术的发展贡献力量。

研究显示,当添加相同质量的阴离子瓜尔胶到黄原胶的溶液中时,可观察到不同的流变特性的变化。

首先,研究表明,混合溶液的黏度值将增加,而且随着添加量的增加,黏度增加的程度会越来越大。

此外,由于添加的阴离子瓜尔胶,使得溶液的粘度值更加稳定,抗剪切性更强,流动度更高,剪切粘度越来越小。

最后,当瓜尔胶和黄原胶的质量比例接近1:1时,混合溶液中具有最佳的流变性能,并且具有极高的流动力度和极低的黏度值,能够满足食品加工的需要,并且能够保持食品的性质。

此外,研究还表明,黄原胶和阴离子瓜尔胶复配溶液的流变行为受到温度和PH值的影响。

当温度增加时,溶液的流变特性会受到影响,混合溶液的粘度值会显著下降,流动性也会随之增强。

此外,溶液中的PH值也会影响其流变特性,当PH值低于6.0时,溶液的粘度值会显著增加,抗剪切性也会提高,而当PH值高于6.0时,粘度值会显著降低,流动性也会增强。

本研究结果表明,适当配比的黄原胶和阴离子瓜尔胶复合溶液,可以获得良好的流变性能,并且可以满足传统食品加工的要求,这也为未来开发更新型的乳化剂的研究提供了一定的参考。

本研究提出的结论,也可用于将来更深入地探讨黄原胶和阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性。

研究者建议,不同比例的黄原胶和阴离子瓜尔胶可以均衡复合溶液,从而在不同温度和PH值下获得最佳的流变性能,并最大限度地提高其在食品加工中的使用性能。

综上,本文分析了黄原胶和阴离子瓜尔胶复配溶液的流变特性,并从流动性、粘度、抗剪切性以及温度和PH值等方面讨论了它们的流变性能。

白芨口腔溃疡贴膜的研究

白芨口腔溃疡贴膜的研究

白芨口腔溃疡贴膜的研究张宇思;孙达锋;朱昌玲【摘要】本文研究了白芨口腔溃疡贴膜的制备工艺,并进行了性能测试和人体试验.结果表明,最佳工艺条件:胶液粘度为1 060 mPa.s;膜厚为0.20~0.25 mm;甘油添加量3.0%,60 ℃下热风干燥3h.该贴膜有较强的粘贴力、缓释性和局部滞留性;工艺简单、成本低;使用方便、收效甚佳.【期刊名称】《中国野生植物资源》【年(卷),期】2014(033)004【总页数】4页(P68-71)【关键词】白芨胶;口腔溃疡;贴膜【作者】张宇思;孙达锋;朱昌玲【作者单位】南京师范大学生命科学学院,江苏南京210046;南京野生植物综合利用研究院,江苏南京210042;南京野生植物综合利用研究院,江苏南京210042【正文语种】中文【中图分类】R78;R944口腔溃疡是临床最常见的口腔粘膜病。

患者常常会感觉病情小,不愿意上医院,故会久拖不愈。

药膜具有携带使用方便、能促进局部溃疡愈合等特点,近年来,医院里少量制作的口腔膜和外用烧伤膜,倍受患者欢迎[1]。

口腔药膜可以归纳为西药、中西药合方、中药药膜及维生素类四类,前两类均含抗生素和激素,当前纯中药药膜极少。

抗生素见效快,溃疡愈合时间短,但是长期反复应用可导致人体产生耐药菌株[2]。

白芨[Bletilla striata(Thunb.) Reichb.f.]鳞茎中含大量水溶液性多糖,是以β糖苷键聚合而成的一种甘葡聚糖,是白芨的主要功能性成分。

白芨作为天然高分子材料,有功能缓释性、局部滞留性、无异臭味、无刺激性、无毒副作用等特性[3-4]。

研究表明白芨胶可在溃疡面上形成保护膜,促进肉芽组织的增生,从而促进溃疡愈合[5]。

为一味收敛止血的要药,也是外科治痈疽疮疡、刀伤等常用中药[6],素有“生肌治疮,外科最善”之称[4]。

现代药理研究表明,白芨多糖胶对葡萄球菌、链球菌等有抑制作用,是安全性较高的医药原料,是有相当发展前景的生物医学材料[7]。

黄原胶和瓜尔胶混合溶液及其硼砂交联体系的流变性能

黄原胶和瓜尔胶混合溶液及其硼砂交联体系的流变性能
用ꎬ是指两种( 或以上) 聚糖混合溶液的粘度ꎬ明显高于各自溶液在其浓度与混合溶液中相同时的粘度
之和( 即假设无协同作用时混合溶液的粘度) 的现象ꎮ Rocks [19] 在 1971 年首先报道了 XG 与半乳甘露聚
糖( 刺槐豆胶ꎬLocust bean gum) 间的协同增效作用ꎬ随后得到广泛研究 [15 ̄23] ꎮ 但由于生物多糖的复杂
影响明显高于 NaClꎬ表明交联结构的耐盐能力较差ꎮ 这些结果加深了对 XG / GG 混合溶液流变性的认识ꎬ可
为其实际应用( 如在强化采油中的应用) 提供依据ꎮ
关键词 黄原胶ꎻ瓜尔胶ꎻ硼砂ꎻ协同效应ꎻ交联ꎻ流变性ꎻ粘度
中图分类号:O648 文献标识码:A 文章 第 37 卷
532
XG / GG 混合溶液的应用( 如强化采油) 提供依据ꎮ
1 实验部分
1. 1 试剂和仪器
黄原胶购自阿拉丁试剂有限公司ꎬ食品级ꎻ瓜尔胶购自西格玛奥德里奇贸易有限公司ꎬ食品级ꎻ硼砂
( Na2 B4 O710H2 O) 、NaCl 和 CaCl2 购自国药集团化学试剂公司ꎬ分析纯ꎻ实验用水为 Hithech ̄Kflow 型水
系均为假塑型流体ꎬ其流变曲线可用 Herschel ̄Bulkley 和 Casson 模型描述ꎮ XG 和 GG 复配具有明显的“ 协同
增粘效应” ꎬ在 XG 占两聚合物的质量分数 w( XG) 为 20% 和 90% 时协同增粘效应最强ꎬ其“ 协同增粘率”
( R m ) 分别约为 42% 和 34% ꎮ 硼砂( B) 可交联 XG / GG 混合溶液ꎬ其交联增粘效果随 w( XG) 的减小和硼砂质
ρ( B) = 0 75 ~ 1 00 g / L) 的表观粘度随 pH 值增大先升高后降低ꎬpH = 9 0 时出现最大值ꎬ交联增粘率达

【CN109776819A】一种白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶及其制备【专利】

【CN109776819A】一种白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶及其制备【专利】

(10)申请公布号 CN 109776819 A (43)申请公布日 2019.05.21
权利要求书1页 说明书6页 附图9页
CN 109776819 A
CN 109776819 多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的制备,其特征在于,主要包括以下步骤: (1)制备白芨多糖溶液:取白芨多糖溶解于去离子水中,制得白芨多糖溶液; (2) 制备羧甲基壳聚糖溶液 :取羧甲基壳聚糖溶解于去离子水中 ,制得羧甲基壳聚糖溶 液; (3) 制备卡波姆940凝胶基质:取卡波姆940溶于去离子水中 ,室温下放置待其充分溶 胀; (4) 制备白 芨多糖-羧甲 基壳聚糖复合水凝胶 :将羧甲 基壳聚糖溶液滴 加到卡波姆940 凝胶基质中,再加三乙醇胺调pH为6 .9-7 .2,搅拌均匀后,再加入白芨多糖溶液,25℃下搅拌 15min,再加去离子水,搅拌10min,得到白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶。 2 .根据权利要求1所述白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的制备,其特征在于,步骤 (1)中每0 .1g白芨多糖溶解于1mL去离子水中。 3 .根据权利要求1所述白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的制备,其特征在于,步骤 (2)中每0 .1g羧甲基壳聚糖溶解于1mL去离子水中。 4 .根据权利要求1所述白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的制备,其特征在于,步骤 (4)得到的白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶中含0 .5%卡波姆940。 5 .根据权利要求1所述白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的制备,其特征在于,步骤 (4)中白芨多糖溶液、羧甲基壳聚糖溶液、卡波姆940的质量比为4:1:1。 6 .根据权利要求1-5任一项所述制备所得白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶。 7 .根据权利要求6所述白芨多糖-羧甲基壳聚糖复合水凝胶的应用,其特征在于,用于 创面愈合与修复。

CMC和羟丙基瓜尔胶混合水溶液的流变性能研究

CMC和羟丙基瓜尔胶混合水溶液的流变性能研究
关键词:CMC;羟丙基瓜尔胶;流变性;OstwalddeWaels模型 中图分类号:TS 文献标识码:A 文章编号:2095-3607(2018)03-19-04
CMC是一种纤维素衍生物,也是最主要的离子 型纤维素胶,因具有独特的增稠、悬浮、粘合及持水 等 特 性,在 我 国 被 广 泛 应 用 于 牙 膏、食 品 行 业 中[1,2]。瓜尔胶 是 一 种 天 然 植 物 胶,属 于 半 乳 甘 露 聚糖,是目前已知的水溶性最好的天然高分子之一。 瓜尔胶通过化学改性可以进一步改善其性能,扩大 其应用范 围[3]。 羟 丙 基 瓜 尔 胶 是 一 种 化 学 改 性 而 成的非离子型粘合剂。它具有较好的耐盐性、触变 性以及适应较宽的 pH范围等特性,被较广应用在 牙膏中。国内对 CMC与非离子瓜尔胶复配水溶液 流变特性的研究报道较少。着重研究总质量分数为 2%的 CMC与羟丙基瓜尔胶复配溶液的流变特性, 考察不同复配比例对其黏度、粘弹性及结构特性的 影响,为 CMC与瓜尔胶复配胶体在应用提供一定的 参考。
2 结果与分析
21 稳态流动试验 应用流变仪分别对 2%的 CMC溶液及羟丙基瓜 尔胶溶液做稳态流动试验,结果见图 1和图 2。通过 图 1可知,2%CMC溶液及羟丙基瓜尔胶溶液的粘度 随着剪切力的增加而不断降低,都具有非牛顿流体的 性能。在低剪切速率下,羟丙基瓜尔胶的粘度高于
20
张 环,等:CMC和羟丙基瓜尔胶混合水溶液的流变性能研究
122 复配溶液流变测试方法 测试夹具:30mm平板及 30mm/05゜椎板。 1)稳态流动试验:测试间距 540μm,测试温度 25℃;上样后平衡 5min稳态流动扫描范围:0001 ~1000s-1。 2)频率扫描试验:测试间距 800μm,测试温度 25℃,上样后平衡 5min,应力 10Pa,频率扫描范围 01~10Hz。 3)应力扫描试验:测试间距 800μm,测试温度 25℃,上样后平衡 5min,频率 1Hz,应变扫描范围 01Pa~1000Pa。

瓜尔胶与结冷胶复配协效作用规律及粘度流变性研究

瓜尔胶与结冷胶复配协效作用规律及粘度流变性研究
朱 昌 玲 陈
㊀ 210042 ) ( 南 京 野 生 植 物 综 合 利 用 研 究 院 , 江 苏 南 京 ㊀ 要 ㊀ 瓜 , 、 。瓜 , 摘 尔 胶 是 一 种 天 然 高 分 子 化 合 物 作 为 增 稠 剂 稳 定 剂 被 广 泛 使 用 尔 胶 可 以 与 多 种 多 糖 胶 复 配 得 到 。结 , , 凝 胶 或 高 粘 度 溶 液 冷 胶 是 一 种 优 良 的 微 生 物 多 糖 胶 具 有 极 佳 的 稳 定 及 悬 浮 效 果 在 含 乳 饮 料 及 液 态 产 品 中 pH 及 。由 , , 。本 于 其 价 格 较 高 溶 胶 受 阳 离 子 浓 度 影 响 较 大 结 冷 胶 的 应 用 常 常 受 到 限 制 文 研 究 了 结 冷 胶 应 用 广 泛 -瓜 pH、 -结 尔 胶 的 配 比 离 子 种 类 和 浓 度 对 瓜 尔 胶 冷 胶 复 配 体 粘 度 的 影 响 究 结 果 表 明 复 配 胶 具 有 协 同 增 粘 、 。研 : ; , ; pH 值 7 11 范 pH 值 pH 值 3 7范 pH 值 效 果 复 配 胶 粘 度 在 围 内 随 升 高 而 下 降 在 为 围 内 随 升 高 而 上 升 在 盐 离 -结 , , 。 子 达 到 一 定 浓 度 时 单 独 的 结 冷 胶 无 法 形 成 均 一 体 系 而 瓜 尔 胶 冷 胶 复 配 体 系 能 够 形 成 稳 定 溶 胶 ; ; ; ㊀ 瓜 关 键 词 尔 胶 结 冷 胶 复 配 粘 度 TQ432㊀ ㊀ ㊀ ㊀ ㊀ ㊀ ㊀ 文 A㊀ ㊀ ㊀ 文 1006 - 9690 ( 2017 ) 03 - 0010 - 04 : : 中 图 分 类 号 献 标 识 码 章 编 号
36 卷 3期 第 第 2017 年 6月 doi: 10. 3969 / j. issn. 1006 - 9690. 2017. 03. 003 ㊀ ㊀

四种添加剂的流变性能研究

四种添加剂的流变性能研究

四种添加剂的流变性能研究
姜宏毅;陈洪波
【期刊名称】《中国食品添加剂》
【年(卷),期】2009(000)004
【摘要】论文主要对四种添加剂进行了流变性能的研究,四种添加剂中,黄原胶、瓜尔豆胶其胶体溶液流变性有更多的相似性,它们浓度在0.3%以上时,均为非牛顿型流体,CMC浓度在0.5%以上时为非牛顿型流体,且为非触变性流体.海藻酸钠胶体溶液为牛顿型流体.四种添加剂胶体溶液的粘度,瓜尔豆胶>黄原胶>CMC>海藻酸钠.但在搅动环境下,当剪切力大于一定的屈服应力时,剪切稀化效应将导致粘度的下降,下降幅度为瓜尔豆胶>黄原胶>CMC.黄原胶更具有独特的流变性、优良的热稳定性、酸稳定性,其次为瓜尔豆胶.CMC、海藻酸钠的热稳定性并不是很好,在高酸性的环境条件下,海藻酸钠的粘度反而增加.
【总页数】6页(P73-78)
【作者】姜宏毅;陈洪波
【作者单位】杭州娃哈哈集团,杭州,310009;浙江省质量技术监督检测研究院,杭州,310013
【正文语种】中文
【中图分类】TS202.3
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瓜尔胶制备瓜尔胶工艺技术-8页文档资料

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技术资料目录一:001.cj2-3型可回收低分子量瓜尔胶压裂液的开发002.tempo促成的瓜尔胶及羟丙基瓜尔胶的选择性氧化003.tempo体系促成的瓜尔胶选择性氧化反应研究004.白芨多糖胶-瓜尔胶复配溶液的流变性005.半干法制备两性瓜尔胶的结构及其增强性能的研究006.半干法羧甲基瓜尔胶的快速制备及其絮凝性能007.丙烯酰胺-阳离子瓜尔胶接枝共聚物的絮凝性能研究008.不同分子量高阳离子度瓜尔胶控制废纸浆微胶黏物的特性009.磁性瓜尔胶复合微球的制备及其性能研究010.电位分析法评价阳离子瓜尔胶的吸附性能011.淀粉接枝聚丙烯酰胺二元体系在新闻纸应用效果的研究012.对甲苯磺酸-乙酸酐化学法测定羟乙基瓜尔胶羟乙基摩尔取代度013.对甲苯磺酸-乙酸酐化学法测定羟乙基瓜尔胶羟乙基摩尔取代度014.非离子性瓜尔胶对纸页性能的影响015.改性瓜尔胶的研究进展016.改性瓜尔胶的制备及其絮凝性能的研究017.改性瓜尔胶特征及其在特种纸中的应用018.改性瓜尔胶微球用作蛋白药物载体的研究019.改性瓜尔胶在脱墨废新闻纸浆中的应用研究020.高碘酸钠氧化法测定羟丙基瓜尔胶上仲羟基取代度021.高取代度阳离子淀粉和瓜尔胶控制废纸浆胶粘物022.高温低伤害的有机硼锆czb-03交联羟丙基瓜尔胶压裂液研究023.瓜尔胶-丙烯酸高吸水树脂涂布对吸潮的影响024.瓜尔胶的改性及其在造纸中的应用025.瓜尔胶的改性及在造纸工业中的应用026.瓜尔胶的改性研究027.瓜尔胶的化学改性028.瓜尔胶的接枝改性和酶解法制备半乳甘露低聚糖的研究029.瓜尔胶的性质及其在卷烟纸生产中的应用030.瓜尔胶的研究及其在纺织印花中的应用031.瓜尔胶的应用研究032.瓜尔胶低分子量化降解条件研究033.瓜尔胶对淀粉糊化粘度的影响034.瓜尔胶对浆膜性能和粘附力影响的探讨035.瓜尔胶辐照法接枝甲基丙烯酸共聚物的制备及应用036.瓜尔胶改性方法研究进展037.瓜尔胶改性水性涂料的研究038.瓜尔胶和阳离子醚化剂对akd表面施胶增效作用研究039.瓜尔胶混配技术的研究和应用040.瓜尔胶基高吸水性树脂的制备、溶胀行为与保水性能041.瓜尔胶及改性瓜尔胶的性质及应用042.瓜尔胶及其衍生物的过硫酸铵氧化降解研究043.瓜尔胶及其衍生物最新研究进展044.瓜尔胶浆料的上浆实践045.瓜尔胶酶解法制备半乳甘露低聚糖及其产物表征046.瓜尔胶衍生物的合成047.瓜尔胶衍生物的制备及其对染料的吸附研究048.瓜尔胶衍生物水凝胶在表面活性剂中的溶胀性能研究049.瓜尔胶阳离子改性吡啶季铵盐型缓蚀剂的合成及性能研究050.瓜尔胶应用效果的研究051.瓜尔胶用于浆内增强及助留助滤052.瓜尔胶在丙烯酸乳胶漆中的应用053.瓜尔胶在经纱上浆中的应用研究054.瓜尔胶在经纱上浆中的应用研究055.瓜尔胶在内墙乳胶漆中的应用探讨056.瓜尔胶在乳胶涂料中的应用057.瓜尔胶在外墙乳胶漆中的应用初探058.瓜尔胶在文化纸中的应用试验059.海泡石复合高吸水性树脂的制备及溶胀行为060.黄原胶和瓜尔胶降解菌的筛选061.基于瓜尔胶包衣的口服结肠定位释药系统062.基于瓜尔胶糊料载体的金属盐对彩棉织物色变的影响063.基于瓜尔胶衍生物的ph敏感型水凝胶研究064.降解瓜尔胶产β-甘露聚糖酶菌株的鉴定及发酵研究065.可降解瓜尔胶载药微胶囊的聚乙二醇修饰066.苦豆子总碱瓜尔胶水凝胶骨架片体外释放行为的研究067.联合使用瓜尔胶及聚合氯化铝对染料废水脱色研究068.两性瓜尔胶的助留性能069.两性瓜尔胶接枝共聚物对蔗渣浆的增强作用070.两性瓜尔胶接枝共聚物对桉木浆的助留性能研究071.两性瓜尔胶接枝共聚物在蔗渣浆中的应用研究072.两性瓜尔胶水溶液浓度对其动态黏弹和触变性能的影响073.两性瓜尔胶衍生物溶液的流变特征074.两性离子瓜尔胶及其水溶液的流变特征075.两性离子型瓜尔胶的合成研究076.两性离子型瓜尔胶的制备及其性能研究077.两性离子型瓜尔胶的制备及稀溶液性质078.磷酸酯型两性瓜尔胶的合成及增强性能研究079.酶法瓜尔胶改性方法研究080.酶法制备瓜尔胶半乳甘露低聚糖的研究081.膨润土二元助留助滤剂在脱墨浆中的应用082.氢化物发生-原子荧光光谱法测定瓜尔胶中砷和铅083.溶液中不同的醇及不同水解度聚丙烯酰胺与瓜尔胶高分子之间的相互作用084.溶液中不同的醇及不同水解度聚丙烯酰胺与瓜尔胶高分子之间的相互作用研究085.湿法炼铜中瓜尔胶溶液配制设备086.水性涂料天然流变改性剂瓜尔胶的应用研究087.微生物含量对瓜尔胶水溶液黏度的影响研究088.相转移催化法合成羟丙基瓜尔胶089.相转移催化法制备阳离子瓜尔胶090.新型两性瓜尔胶接枝共聚物助留性能的研究091.阳离子瓜尔胶-丙烯酰胺接枝共聚物对蔗渣浆的助留性能研究092.阳离子瓜尔胶半干法合成及其在造纸湿部的应用093.阳离子瓜尔胶对手抄纸性能的影响094.阳离子瓜尔胶改性絮凝剂的絮凝性能研究095.阳离子瓜尔胶共混膜用作药物缓释材料的研究096.阳离子瓜尔胶与丙烯酰胺接枝共聚物的制备研究097.阳离子瓜尔胶与黄原胶的凝胶化性能研究098.阳离子瓜尔胶粘度对头发梳理性的影响099.阳离子羟丙基瓜尔胶在二次纤维的应用研究100.阳离子羟丙基瓜尔胶在旧报纸脱墨浆中的应用101.阳离子羟乙基瓜尔胶的合成及其造纸湿部应用102.乙基纤维素包衣小丸103.阴离子瓜尔胶的制备及其稀溶液性质104.阴离子瓜尔胶合成新工艺105.影响羟丙基瓜尔胶HPG性能的因素106.有机钛PC-500交联羟丙基瓜尔胶压裂液107.皂荚瓜尔胶的提取及其性能108.羟丙基瓜尔胶的合成与表征109.羟丙基瓜尔胶的性能及其在牙膏中的应用110.羟丙基瓜尔胶的制备及表征111.羟丙基瓜尔胶的制备及表征112.羟丙基瓜尔胶合成工艺的研究113.羟丙基瓜尔胶合成工艺研究114.羟丙基瓜尔胶合成条件对其性能的影响115.羟丙基瓜尔胶在活性梁料印花中的应用116.羟丙基瓜尔胶中羟丙基摩尔取代度以及取代位置的表征117.羧甲基瓜尔胶絮凝剂的合成及其絮凝性能研究118.羧甲基瓜尔胶与dmc-am二元单体的接枝共聚合119.羧甲基羟丙基瓜尔胶的流变特性120.羧甲基羟丙基瓜尔胶的制备与表征121.羧甲基羟丙基瓜尔胶合成工艺的研究技术资料目录二:1 01125645.1 阳离子瓜尔胶2 01125646.X 新型牙膏粘合剂--非离子改性瓜尔胶3 95194469.X 瓜尔豆的转化4 98105077.8 瓜尔豆栽培方法5 98807406.0 通过表达UDP-半乳糖差向异构酶反义RNA在瓜尔豆中体内修饰半乳甘露聚糖6 02112715.8 一种高粘度纳米级瓜尔胶粉的制造方法7 201910172856.7 改性瓜尔胶及其制备方法和在制备烟草薄片中的应用8 201910172849.7 改性瓜尔胶表面施胶剂及其制备方法和应用9 201910031737.X 瓜尔胶-丙烯酸吸水树脂涂布的吸潮纸及其制备方法10 201910016427.7 瓜尔豆胶磁流变液11 03817787.0 瓜尔胶和其它多糖用电子束接枝聚合的方法12 201910037428.4 羟烷基阳离子瓜尔胶及其制备方法与应用13 201910119962.X 含有直链磺基聚酯和改性的瓜尔胶的化妆品组合物,以及使用该组合物的方法及其用途14 201910072251.6 一种用于处理油田地层中瓜尔胶的组合物15 201910038915.7 一种瓜尔胶真丝印花糊料及其制备方法16 201910037009.5 阳离子瓜尔胶接枝共聚物助留助滤剂的制备方法及应用17 201910117334.2 高固含改性瓜尔胶水溶液及其制备方法18 201910117335.7 一种高固含量改性瓜尔胶水溶液的制备方法19 201910129352.8 瓜尔豆下胚轴组织培养与快繁技术20 201980032408.6 稳定用交联聚合物瓜尔胶和改性的瓜尔胶衍生物21 201910042970.8 阳离子瓜尔胶及其制备方法22 201910081377.9 含黄原胶和瓜尔胶的包装浓缩物23 201910040946.5 阴离子瓜尔胶的制备方法24 200910064018.7 瓜尔豆胶在冷冻面团蒸制面食制品中的应用25 201980027371.7 衍生化瓜尔胶的制造方法以及用该方法制得的衍生化瓜尔胶26 201980023087.2 用于油田维修液的氧化瓜尔胶27 201910204958.7 两性瓜尔胶及其制备方法和应用28 200910061346.1 一种低分子量瓜尔胶的制备方法29 201980042684.X 制备纯化的阳离子瓜尔胶的方法30 201980042803.1 制备乙醛酸化的阳离子瓜尔胶的方法31 201980005409.5 包含β-葡聚糖纤维和瓜尔胶的半流体食品及其作为功能性食品的用途32 200910034599.X 一种高效助留助滤剂阳离子瓜尔胶的制备方法33 200910072756.6 一种阳离子瓜尔胶超微粒子的制备方法34 200910082567.7 一种粉状两性瓜尔胶衍生物的制备方法35 201910107820.2 非离子阴离子瓜尔胶及其制备方法36 201910107836.3 胶液透明的阴离子瓜尔胶及其制备方法37 201910034216.1 阳离子瓜尔胶及其生产方法38 200910247410.5 瓜尔胶接枝聚丙烯酸盐超强吸水剂及其制备方法39 201910107774.6 胶液透明的阳离子瓜尔胶及其制备方法40 201910107798.1 非离子阳离子瓜尔胶及其制备方法41 201910276330.5 一种高增粘阳离子瓜尔胶的制备方法42 201910535632.X 一种两性瓜尔胶的一步法制备方法43 201910552958.3 一种复合改性瓜尔胶及其制备方法44 201910512608.4 瓜尔胶和其它多糖用电子束接枝聚合的方法45 201910563352.X 羧甲基瓜尔胶合成方法46 200910070600.4 聚乙烯亚胺接枝瓜尔胶阳离子聚合物及其制备方法和应用47 201910619150.2 阴离子瓜尔胶及其制备方法48 200910242738.8 羧甲基瓜尔胶酸性压裂液付款方式:1、本套技术资料200元2、资料都为电子版的,部分资料包括专利和科研成果资料,可以打印。

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Rheolog ica l Properties of the B le ttila S tria ta Gum - Guar
Gum Com plex Solution s
Zhang J ie , Shi J ingsong , Sun Dafeng , Zhu Changling , Zhang W eim ing (Nanjing Institute for Comp rehensive U tilization of W ild Plant, Nanjing 210042, China) Abstract The rheological p roperties of guar gum solutions and B lettila stria ta gum - guar gum comp lex solutions were studied. A ll the solutions were p seudop lastic fluids. And the viscosity characteristics of so2 lutions can be described by the equation of O stwald - Dewaele. The apparent viscosity of the comp lex so2 lutions was larger than that of the B lettila stria ta gum or the guar gum solutions. The results showed the synergistic interactions of B lettila stria ta gum and Guar gum , and the op timum rate of B lettila stria ta gum and Guar gum was 9∶1. Key words B lettila stria ta gum; guar gum; apparent viscosity; synergistic interaction
0. 8
6. 50540
0. 28815
0. 99955
1. 0
14. 34260
0. 24532
0. 99847
1. 5
47. 84846
0. 17736
0. 99930
2. 0
92. 38231
0. 11865
0. 99985
n < 1,瓜尔胶溶液为假塑性流体 ; k值随 增 cguar
加而增大 ,说明溶液的增粘能力随 cguar增加而增大 ;
第 29卷第 1期 2010年 2月
中 国 野 生 植 物 资 源 Vol. 29 No. 1
Ch inese W ild P lan t R esou rces
Feb. 2010
doi: 10. 3969 / j. issn. 1006 - 9690. 2010. 01. 015
Reichb. f. )的鳞茎 ,产地广西 ; 采用水提醇沉法制
备 [ 10 ] ,多糖含量 87. 3% ,粗蛋白含量 2. 2% ,真空干
燥并粉碎 ,过 80目筛 ;
乙醇等均为国产化学纯试剂 。
1. 2 方法
取不同质量Байду номын сангаас瓜尔胶粉或白芨多糖胶粉分散在
水中 ,搅拌 20 m in,静置 4 h,配制成不同浓度单一组
生协同增效作用
,复配溶液的
η a
大于单一组分的白芨多糖胶溶液或瓜尔胶溶液的
η a
。复配溶液中白芨多糖胶与
瓜尔胶的最佳配比是质量比为 9∶1。
关键词 白芨多糖胶 ;瓜尔胶 ;表观黏度 ;协同增效
中图分类号 : O373 文献标识码 : A 文章编号 : 1006 - 9690 (2010) 01 - 0055 - 03
收稿日期 : 2009 - 07 - 12 基金项目 :国家高技术研究发展计划 ( 2007AA100401) ;国家
十一五支撑计划课题 (2006BAD06B05) 。 3 通讯作者 :张洁 (1978 - ) ,女 ,助理研究员 ,研究方向为植
物资源 开 发 利 用 。E - mail: zj. nicuw @ gmail. com
浓度 ( cBSG )增加而增大 。但是 ,相同浓度下 ,白芨多
糖胶溶液的
η a
低于瓜尔胶溶液

图 3 τ= 755 s- 1时 ,白芨多糖胶溶液 、瓜尔胶溶液和
两者复配溶液的
η a
与浓度
c的关系

3所示 ,白芨多糖胶
本文采用美国 B rookfield R / S CPS流变仪 ,通过 稳态剪切实验考察溶液表观黏度 (ηa )的变化规律 , 为多糖胶的应用提供理论基础 。
1 材料与方法
1. 1 原料与试剂
瓜尔胶 :市售 ,产地印度 ;
白芨多 糖 胶 : 提 取 自 中 药 白 芨 (B letilla stria ta
步增强 。
为了比较白芨多糖胶与瓜尔胶复配后对溶液
η a
的影响
,选取剪切速率
τ
=
755
s- 1时 ,不同浓度
白芨多糖胶溶

、瓜


溶液






η a
,

示在图 3中 。
白芨多糖胶溶液的流变学特性与瓜尔胶溶液不

。在极低剪切速率下
,白芨多糖胶溶液的
η a
迅速
下降 ,达到稳定 ,不再随 τ变化 。ηa 稳定后 ,随溶液
4 ∶6
0. 6
0. 9 10. 40252 0. 29457 0. 99902
3 ∶7
0. 45
1. 05 18. 19537 0. 24002 0. 99914
2 ∶8
0. 3
1. 2 27. 28521 0. 19601 0. 99916
1 ∶9
0. 15
1. 35 66. 62451 0. 10542 0. 99774
白芨多糖胶 (B lettila stria ta gum )取自兰科植物 白芨 (B letilla stria ta Reichb. f . )的鳞茎 ,其化学成 分是葡萄甘露聚糖 ,两种糖基的比例大约为 4 ∶1[ 7 ] 。 未经完全纯化的白芨多糖胶中 ,含有少量的蛋白成 分 。白芨多糖胶对皮肤无刺激 ,无变态性反应和光 毒反应 ,对人体皮肤无明显不良反应 ,可以用作医药
白芨多糖胶 - 瓜尔胶复配溶液的流变性
张 洁 3 ,史劲松 ,孙达峰 ,朱昌玲 ,张卫明
(南京野生植物综合利用研究院 ,江苏 南京 210042)
摘 要 考察了瓜尔胶溶液和白芨多糖胶 - 瓜尔胶复配溶液的流变特性 。两组溶液呈现典型的假塑性 ,不同浓度
下两组溶液表观黏度 (ηa )随剪切速率 (τ)的变化可以用 O stwald - Dewaele方程描述 。白芨多糖胶和瓜尔胶复配产
图 2 不同质量比白芨多糖胶 - 瓜尔胶复配溶液的 lnηa 对 lnτ作图
表 2 复配溶液中瓜尔胶与白芨多糖胶质量比对 稠度系数 k和黏性指数 n的影响 (22℃)
BSG: guar
cB SG /
cguar /
k
% (w /w) % (w /w)
n
R2
9 ∶1
1. 35
0. 15 0. 36381 0. 80094 0. 99434
8 ∶2
1. 2
0. 3
0. 85918 0. 69918 0. 99741
7 ∶3
1. 05
0. 45 1. 95603 0. 58878 0. 99428
6 ∶4
0. 9
0. 6
3. 45679 0. 42877 0. 99788
5 ∶5
0. 75
0. 75 6. 46153 0. 34207 0. 9969
22 ℃下 ,瓜尔胶溶液表现出明显的剪切变稀特
性 ,没有屈服值 ,牛顿区向假塑性区的过渡发生在低
剪切速率区域内
。溶液的
η a

τ增加而减小
;
在相
同的 τ下 ,ηa 随溶液浓度 cguar增加而增大 。瓜尔胶
溶液的
η a

τ的关系符合
O stwald
-
D ew ae le 方程
,
以 lnηa 对 lnτ作图 (图 1) ,可以得到线性相关系数
白芨多糖胶 - 瓜尔胶复配溶液与瓜尔胶溶液具
有相似的流变特性 ,均表现出剪切变稀 。复配溶液

η a

τ的




O stwald
-
Dewaele 方程 。以
lnηa 对 lnτ作图 (图 2 ) ,求得溶液的稠度系数 k 和
黏性指数 n列于表 2。
第 1期 张 洁 ,等 :白芨多糖胶 - 瓜尔胶复配溶液的流变性
将瓜尔胶与其它胶体复配 。 2种或多种多糖胶在溶液中混合 ,多糖分子之
间产生相互作用 ,使得溶液黏度增大 。多糖分子的 种类 、排列方式 、分子内部和分子间的作用力 、取代 基团的种类等条件都会影响多糖分子间的协同效 应 。瓜尔胶可以与多种多糖胶共混 ,得到凝胶或黏 度增大的溶胶 [ 5 - 6 ] 。本文研究了瓜尔胶与白芨多糖 胶的复配性能 。
R2 大于 0. 99的一组直线 ,相应的 k和 n列于表 1。
表 1 瓜尔胶溶液的浓度 cguar对稠度系数 k和 黏性指数 n的影响 (22℃)
cguar / % (w /w) 0. 4
k 0. 58692
n 0. 46906
R2 0. 99820
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