水溶性壳聚糖衍生物的合成及其在抗静电方面的应用
壳聚糖衍生物的合成及其在化妆品中的应用

壳聚糖衍生物的合成及其在化妆品中的应用摘要:本文介绍了目前常用的几种壳聚糖衍生物包括羧甲基壳聚糖、壳聚糖磺化衍生物、壳聚糖羟烷基衍生物、羧基壳聚糖、壳聚糖季铵盐及其制备方法,并对这几类壳聚糖衍生物在化妆品中的应用进行了介绍,同时提出了有效研究参考配方。
关键词:化妆品添加剂;壳聚糖衍生物;应用;合成;壳聚糖一、壳聚糖衍生物的合成1、羧甲基壳聚糖。
在最近几年的当中,羧甲基壳聚糖的应用较为活跃,在碱性条件下,与氯乙酸发生反应,从而得到羧甲基壳聚糖。
随着壳聚糖分子质量不断减小,羧甲基壳聚糖反而会逐渐增大,在羧甲基壳聚糖的制备过程中,通常会伴随壳聚糖分子降解。
2、羧基壳聚糖。
羟甲基在壳聚糖分子中6位上,从而被氧化成为羧基,加大壳聚糖水溶性,氧化剂的应用可以是三氧化铬、双氧水或者是亚硝酸。
具体的氧化过程为:取10克壳聚糖,放置于有机溶剂当中,加入乙酸溶液、乙酸酐两者的混合物并进行搅拌。
加热之后在经过四个小时到六个小时的反应,最后在进行过滤,并得到壳聚糖。
在搅拌的时候加入双氧水或者是三氧化铬,在30度至50度的环境中反应两个小时到八个小时即可。
3、壳聚糖羟烷基衍生物。
壳聚糖与羧烷基化剂进行反应,同时也可以与酰化剂进行反应,从而生成水溶性衍生物,使得化妆品具有良好的保湿效果,为了提高醚化剂反应,采用强碱来进行催化,在此种条件下,容易使得壳聚糖羟烷基的黏度减弱,容易断链壳聚糖分子。
因此,为了保证化妆品的保湿效果以及吸湿效果,用二甘醇酸酐来作为酰化剂,从而生成壳聚糖衍化物。
4、壳聚糖磺化衍生物。
壳聚糖磺化合成,具有抑菌作用。
用长链烷基取代壳聚糖分子的N原子,这个时候的磺酸化所形成的衍生物具有两亲性,壳聚糖磺酸基制备方法:首先,将95%或者98%度的脱乙酰的壳聚糖,加入到乙醇、甲醇当中并进行搅拌,然后加入辛醛反应二十三个小时左右,再加入氢化硼钾水溶液反应十小时左右,这个时候生产的辛基壳聚糖,需要用稀盐酸中和,用甲醇来沉淀。
关于壳聚糖的溶解性以及应用

4.2 综上所述 ,可以看出壳聚糖的应用极为广泛而且前景非常诱人。 自20世纪80年代以来,在全世界范围内掀起开发甲壳素、壳聚糖的研 究热潮后,世界各国都在加大甲壳素、壳聚糖的开发力度,日本当前 处于各国的前列,是世界上第一个生产壳聚糖的大国。目前美国和日 本年需壳聚糖已达3000t ,50 %需进口。我国从20世纪80年代开始生 产壳聚糖,目前年产量为400 t,主要生产厂家集中在沿海地区。
壳聚糖(脱乙酰甲壳素)是由甲壳素(广泛存在于昆虫、甲壳纲动物 外壳虾、蟹等及真菌细胞壁中是自然界中仅次于纤维素的多糖,地球 上第二大可再生资源)脱乙酰反应后的产品,化学名称为聚葡萄糖胺 (1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖,其脱乙酰程度大小由D.D表示。 壳聚糖的外观是白色或淡黄色半透明状固体,但壳聚糖不溶于水和碱 溶液,也不溶于硫酸和磷酸。溶于质量分数为1%的乙酸溶液后形成透 明豁稠的壳聚糖胶体溶液是最重要的性质之一。 壳聚糖无毒、无害,具有良好的保湿性、润湿性,但吸湿性较强,遇 水易分解。其吸湿性仅次于甘油,优于山梨醇和聚乙二醇。 壳聚糖的相对分子质量为10万到30万之间。壳聚糖分子结构与纤维素 相类似,分子呈直链状,极性强,易结晶,但由于熔点高于其自身分 解温度,故不易得到非晶态的壳聚糖。
2.3从分子改性来改变溶解性 分子改性即引入侧链基团从而改变分子结构,改变分子的功能,即结构决定 功能。 原理:为解决溶解性, 除了破坏分子链的结构规整性外, 还可用引入亲水性基 团的方法, 实现水溶性化。下面介绍几种改性方法。 (1)酰化反应:酰化反应酰化反应是甲壳素、壳聚糖化学改性中研究较多的一 种化学反应,在其大分子链上导入不同相对分子质量的脂肪族或芳香族的酰 基,使其产物在水和有机溶剂中的溶解性得到改善。 (2)醚化改性:甲壳素和壳聚糖的羟基可与烃基化试剂反应生成相应的醚,如 羟烷基醚化、羧烷基醚化,腈乙基醚化。羟乙基醚化反应可以用甲壳素碱与 环氧乙烷在高温、高压条件下制备,使产物的溶解性得到很大改善,同时具 有良好的吸湿、保湿性。
羧甲基壳聚糖的制备及在水处理中的应用研究进展

总第136期2005年第4期安徽化工甲壳素是由虾、蟹等甲壳类动物外壳制备的一种天然生物高分子化合物,属线形多糖类。
但它难溶于水、稀酸及一般有机溶剂。
经脱乙酰化反应后制成的壳聚糖,虽能溶于稀酸,但不溶于水,使它的应用受到了限制。
因此,改善壳聚糖的溶解性能,尤其是溶解于水的性能,是开拓壳聚糖应用领域的重要环节。
将壳聚糖进一步醚化,可制成水溶性的羧甲基壳聚糖,根据羧甲基位置不同羧甲基壳聚糖可分为三种:O-羧甲基壳聚糖,N-羧甲基壳聚糖,N,O-羧甲基壳聚糖。
羧甲基壳聚糖是一种新型的无毒高分子絮凝剂,能够吸附水中的一些重金属离子,在环境保护方面尤其是水处理方面的应用前景很好。
壳聚糖经羧甲基化改性以后,提高了其水溶性,具有成膜、增稠、保湿、絮凝、螯合和胶化等特性。
作为一种新型材料,羧甲基壳聚糖在化工、食品、医疗、纺织等领域将有愈来愈广泛的应用[1~2]。
这里介绍羧甲基壳聚糖作为吸附剂和絮凝剂在水处理方面的应用。
1 羧甲基壳聚糖的制备1.1 以壳聚糖为原料合成羧甲基壳聚糖传统的羧甲基壳聚糖合成方法一般分为以下几步:溶胀、碱化、羧甲基化、提纯。
其中溶胀这一步采用乙醇、异丙醇等有机溶剂浸泡数小时即可;碱化,采取浓度为38%~60%的碱液为佳,温度可控制在20C~60C之间,且时间也是一个关键的控制参数;羧甲基化,将适量的氯乙酸加到碱化后的壳聚糖中,反应温度65C为佳,反应数小时后得粗品,采用75%或80%乙醇或甲醇溶液进行洗涤以除去反应过程中生成的盐类。
也可采用膜析法除去盐,但是成本较高。
除盐后需在真空状态下干燥,得黄色或白色纤维状粉末,干燥温度不超过65C,否则产品变性[1~2]。
1.2 以甲壳素为原料合成羧甲基壳聚糖壳聚糖是由甲壳素制备来的,若直接以甲壳素为原料制备羧甲基壳聚糖也是一条可行的路线,且因为制备壳聚糖的过程也存在碱化步骤,可合二为一,使碱化一步到位。
具体制备方法如下:甲壳素浸泡于40%~60%的NaOH溶液中,一定温度下浸泡数小时后,在搅拌过程中缓慢加入氯乙酸,于70C反应0.5~5h,酸碱质量比控制在1.2~1.6I1;反应混合物再在0C~80C时保温5~ 36h,然后用盐酸或醋酸中和,将分离出来的产物用75%乙醇水溶液洗涤后于60C干燥[3~5]。
羧甲基壳聚糖的性能及应用概况

羧甲基壳聚糖的性能及应用概况一、本文概述《羧甲基壳聚糖的性能及应用概况》这篇文章旨在全面介绍羧甲基壳聚糖(Carboxymethyl Chitosan,简称CMC)的基本性能及其在各个领域的应用情况。
羧甲基壳聚糖是一种由壳聚糖经过化学改性得到的水溶性多糖衍生物,具有良好的水溶性、生物相容性、生物可降解性和独特的物理化学性质。
由于其独特的性质,羧甲基壳聚糖在医药、食品、环保、农业和化妆品等多个领域得到了广泛应用。
本文将系统介绍羧甲基壳聚糖的基本性质、合成方法、改性技术,以及在不同领域中的应用实例和研究进展,以期为相关领域的研究人员和企业提供有价值的参考信息,推动羧甲基壳聚糖在各领域的应用和发展。
二、羧甲基壳聚糖的基本性质羧甲基壳聚糖(Carboxymethyl chitosan,简称CMC)是一种重要的壳聚糖衍生物,具有一系列独特的物理化学性质。
其最基本的性质源于其分子结构中的氨基和羧基官能团,这些官能团赋予了CMC出色的水溶性、离子交换能力和生物活性。
羧甲基壳聚糖的溶解性相较于未改性的壳聚糖有了显著提升。
由于羧甲基的引入,CMC在水中的溶解度大大增加,可以在广泛的pH值范围内溶解,这使得其在各种水溶液体系和生物应用中具有更大的灵活性。
CMC具有良好的离子交换能力。
其分子中的羧基可以发生电离,产生带有负电荷的离子,从而与带有正电荷的离子进行交换。
这种离子交换性质使得CMC在重金属离子吸附、水处理、药物载体等领域具有广泛的应用前景。
羧甲基壳聚糖还表现出良好的生物相容性和生物活性。
其分子结构中的氨基和羧基可以与生物体内的多种物质发生相互作用,如蛋白质、多糖、核酸等,从而显示出良好的生物相容性。
其生物活性使得CMC在生物医药、组织工程、生物传感器等领域具有潜在的应用价值。
羧甲基壳聚糖的基本性质使其在多个领域具有广泛的应用前景。
随着科学技术的不断发展,对CMC的研究和应用将会越来越深入,其在各个领域的应用也将不断拓展。
壳聚糖水凝胶的制备及其在药物释放中的应用

壳聚糖水凝胶的制备及其在药物释放中的应用陈智捷;陈燕芳;郑军;徐小燕【期刊名称】《材料导报》【年(卷),期】2018(032)0z1【摘要】水凝胶作为性能良好的载体,在药物的控释、组织工程等领域有着广泛的应用.壳聚糖是一类天然的带正电荷的碱性多糖,由其形成的水凝胶具有较好的生物相容性、生物降解性、抗菌和低细胞毒性,因此,壳聚糖水凝胶有着良好的生物应用前景.本文综述了壳聚糖水凝胶的制备方法(包括物理交联法和化学交联法),在物理交联法部分着重介绍了离子化合物及聚电解质分子与壳聚糖通过离子交联形成水凝胶,以及利用分子链间的疏水作用形成壳聚糖水凝胶的方法;而在化学交联法部分介绍了合成壳聚糖水凝胶的化学手段,包括交联剂、光照辐射和酶的使用.继而概述了壳聚糖水凝胶在药物缓释应用方面的研究进展,包括温度、pH 值和电场响应的药物控释体系.最后展望了壳聚糖水凝胶未来的发展前景.【总页数】7页(P169-175)【作者】陈智捷;陈燕芳;郑军;徐小燕【作者单位】同济大学材料科学与工程学院,上海 201804;同济大学材料科学与工程学院,上海 201804;上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院,上海 200437;同济大学材料科学与工程学院,上海 201804【正文语种】中文【中图分类】TB324【相关文献】1.壳聚糖/果胶水凝胶的制备及其在药物控制释放中的应用 [J], 郑学芳;杨华;王元春;王立升2.壳聚糖/聚乙二醇/聚丙烯酸复合水凝胶的制备及药物控制释放行为研究 [J], 何继红;任杰;杨晓慈;陶丽;杨武3.海藻酸-羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的制备及对蛋白药物释放的探讨 [J], 刘权;左琴华;何留民;黄跃新;薛巍4.海藻酸-羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的制备及对蛋白药物释放的探讨 [J], 刘权;左琴华;何留民;黄跃新;薛巍;5.壳聚糖/果胶及其衍生物水凝胶的制备与在药物控制释放中的应用 [J], 郑学芳;杨华;王立升因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
「壳聚糖及其衍生物」在医药领域的应用

「壳聚糖及其衍生物」在医药领域的应用全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:壳聚糖及其衍生物是一种重要的生物大分子化合物,具有多种生物活性和良好的生物相容性,在医药领域有着广泛的应用。
近年来,随着科学技术的进步,壳聚糖及其衍生物在药物传递、创伤修复、组织工程等方面的应用越来越受到重视。
壳聚糖及其衍生物在药物传递领域具有广阔的应用前景。
由于其生物相容性好、可降解性强以及与药物具有良好的相互作用性,壳聚糖及其衍生物被广泛用于制备药物载体。
通过将药物包裹在壳聚糖微球或纳米粒子中,可以提高药物的稳定性和生物利用度,延长药物的作用时间,减少对健康组织的损伤。
壳聚糖及其衍生物还可以通过表面修饰来实现靶向输送,将药物准确地送达到病灶部位,提高治疗效果,减少副作用。
壳聚糖及其衍生物在创伤修复领域也有着重要的作用。
由于其良好的生物相容性和生物降解性,壳聚糖及其衍生物可以作为生物材料用于创伤修复。
研究表明,壳聚糖膜可以有效地促进创面愈合,减少炎症反应,提高伤口愈合的速度和质量。
壳聚糖衍生物还具有抗菌和抗炎作用,可以有效预防感染并促进创面愈合。
壳聚糖及其衍生物在创伤修复领域有着广阔的应用前景。
壳聚糖及其衍生物在组织工程领域也展现出了巨大的潜力。
由于其与细胞具有良好的相容性,可以促进细胞的生长和分化,被广泛用于制备支架和人工组织工程材料。
研究表明,将壳聚糖膜用于人工皮肤、软骨修复、骨骼重建等领域可以促进组织的再生和修复,达到良好的治疗效果。
第二篇示例:壳聚糖及其衍生物是一种天然高分子材料,具有极强的生物相容性和生物降解性,在医药领域有着广泛的应用前景。
随着科学技术的不断进步,人们对壳聚糖及其衍生物在药物输送、创伤修复、抗感染等方面的应用进行了深入研究,取得了显著的成果。
壳聚糖及其衍生物在药物输送领域具有重要的应用。
由于其优良的生物相容性和可控的降解性,壳聚糖可以作为药物的载体,帮助药物更好地传递到靶组织或细胞,提高药物的疗效和减少副作用。
壳聚糖季铵盐的制备及其应用研究进展_周景润

OH CH3
OH
OCH2 CH CH2 N+CH3Cl-
CH3
O
GTMAC
O
HO
O
24 h,80℃
由于碘甲烷价格较高,易挥发且致癌,而且是 引入不同碳数的烃基,从而得到不同碳链长度的壳
一种受控的危险化学品,因此 Britto 等[5]最近用硫 聚糖季铵盐衍生物。郭占勇[6]用这种方法合成了一
酸二甲酯作为甲基化试剂,开发出一种新的季铵化 系列 N-烷基化壳聚糖季铵盐,并研究了它们对葫芦
壳聚糖的合成方法。硫酸二甲酯沸点高,比碘甲烷 科刺盘孢菌和番茄灰霉病菌等的抗菌性能,结果显
DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2008.05.006
2008 年第 27 卷第 5 期
化工进展
CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS
·679·
壳聚糖季铵盐的制备及其应用研究进展
周景润,辛梅华,李明春
(华侨大学材料科学与工程学院,福建省高校功能材料重点实验室,福建 泉州 362021)
3 壳聚糖季铵盐的应用
3.1 生物医学与制药方面的应用 壳聚糖季铵盐在生物医学与制药方面的应用是
目前研究的热点之一,近年来出现了大量的相关文 献,所涉及的研究范围十分广泛。
Lim 等[19]合成了在—NH2 和—OH 上都发生取 代的壳聚糖季铵盐,如图 7 所示。先合成 N-取代的
OH
O
壳聚糖的改性研究进展及其应用

壳聚糖的改性研究进展及其应用王浩【摘要】Research progress of chitosan modification in recent years was reviewed.The applications of chitosan and its derivatives as new functional materials in medicine, environmental protection, textile, food, daily cosmetics and other fields were introduced.The development trend of the research and application of chitosan was prospected.%综述了近年来壳聚糖改性的研究进展,介绍了壳聚糖及其衍生物作为新型的功能材料在医药、环保、纺织、食品及日用化妆品等领域的应用,展望了壳聚糖研究应用的发展趋势.【期刊名称】《成都纺织高等专科学校学报》【年(卷),期】2017(034)001【总页数】8页(P187-194)【关键词】壳聚糖;改性;衍生物;应用【作者】王浩【作者单位】安徽农业大学轻纺工程与艺术学院,安徽合肥 230036【正文语种】中文【中图分类】TS102壳聚糖是自然界中含量仅次于纤维素的第二大丰富的生物多糖,主要来自于低等节肢类动物如虾、蟹、昆虫等外壳以及低等植物如藻类、菌类的细胞壁中。
壳聚糖是已知的唯一的天然碱性阳离子聚合物,具有优异的生物官能性、生物相容性、无毒、抗菌性和生物降解性等特点[1-2],已成为一个新型的生理功能材料而广泛应用于医药、环保、纺织、食品及化妆品行业等领域。
随着壳聚糖及其衍生物的研究工作不断深入广泛,其应用领域也随之不断扩展,有着巨大的潜在市场。
甲壳素由于其分子内、分子间强的氢键作用,构成紧密的晶态结构,其溶解性差,不溶于一般溶剂。
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摘 要 : 以壳聚糖和 自制 2 一 , 环氧丙基十二叔胺二甲基氯化铵() 3 A为原料, 了水溶 性良好的 N 羟丙基十二烷基 二甲基 氯 合成 一
化铵壳聚糖(D C, HC) 并对() H C A及 D C的合成条件进行了探讨. ) ( 的优化合成条件为:( A 异丙醇)6%,环氧氯丙烷) ( =O n ( :十二烷基二 甲基 n
,
C ia hn )
Ab ta t W a e ou l sr c : t r lbe N一“ h do y 一d d c lmmo im) r p lc i s n c lr e ( s 2一 y rx 一3 o e ya nu p o y】 ht a ho i o d HDC C)wa y — ss n
CC wa i i h d o h lai e r s f s e n t e a k l d c eme tp le t rf b i,a d t e a t—sa i r p ri s o h r a e a r s n n oy s e a r c n h n i t t p o e t ft e te t d f b i wa c e c t s e Th e u t h we h t t e s a i v l g n af l e o ht s n a d e t d. e r s l s o s d t a h t t o t e a d h l i f c i a n HDCC te e a r d c e s d c
L b r tr fS i n e& T c n lg fE o T xi ,Mi it fE u a in D n h a Unv , S a g a 2 6 0 a o ao y o ce c e h oo y o c — e t e l n s o d c t , o g u i . h n h i 01 2 y r o
具有良好的抗静电及耐洗性能.
关 键 词 : 壳聚糖季铵盐;抗静电性;涤纶织物
中 图分 类 号 :T 3O 71 Q 4. 4
文 献 标识 码 :A
文章 编 号 :10—4 9 001—0 30 04 03( 1) 02 —5 2 2
The y he i a t a s nt s s nd he pplc t on o w a e - o ubl c t a iai f a t r. l s e hi os n de i t ve n t e r va i o h ant s at c i t i pr oper y t
m a e i l.T e s n h ss c n io s o n HDCC w e e iv s i a e T e o t t r s h y t e i o dt n f A a d a i r n e t t d h p i Is n h t o t f A g ma y t e i r u e o wa : c s
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第 2 卷第 1 7 2期 21 0 0年 1 2月
印 染 助 剂
T EXTI E AUXI ARI L LI ES
Vol . 2 _ No 1 27 De 2 O c.01
水溶性 壳聚糖衍生物 的合成及 其 在抗静 电方面 的应用
潘 虹 ,赵 涛 1 , 2
【. 1 东华 大学化学化 工与生物工程学院, 上海 2 12 ;2 生态纺织教 育部重点 实验 室( 060 . 东华大学) ,上海 2 12] 0 6 0
胺) 1 : 5 反应 1 h D C的优化合 成条件 为: =. 1 0C 1, o 0. C H 以异丙醇( L 1 m 异丙醇溶解 1 壳聚糖) O g 作为溶剂, 在碱剂用量为 4 %( O 质量分数) 的 条件下, ℃反应 4 . H C 8 5 8 将 D C整理到经过碱 减量 的涤纶织 物上 并进行抗静电测试, h 结果表 明: 经壳聚糖及 H C D C处理的涤纶织物静 电压和半衰期明显减 \ J 交联剂及催化剂的壳聚糖季铵 盐[ %( O处 理的织物水洗后静 电压和半衰期仍较小 , , 3 J  ̄ A 1 o 】 O w 因此, 改性壳聚糖
.
6 % (ou e fa t n fio rp l lo o, (p x ho o r p n ) (o e y i e h l m ie 0 v lm rc i )o s po y c h ln e o y c lr po a e : d d c l m t y o a n d a n )= 1 1 1 e c e t :,ra t d a