聚乙二醇
聚乙二醇的相对分子质量

聚乙二醇的相对分子质量一、聚乙二醇的定义与特性聚乙二醇(Polyethylene glycol,简称PEG)是一种聚合物,由乙二醇(Ethylene glycol)经缩合反应得到。
其化学式为HO-(CH2-CH2-O)n-H,其中n为聚合度。
PEG具有许多独特的特性,如水溶性好、不易挥发、无毒、无臭等,因此被广泛应用于医药、化妆品、食品等领域。
二、聚乙二醇的相对分子质量相对分子质量是化学物质的一个重要指标,通常用来描述化学物质的质量大小。
对于聚合物来说,由于其分子量较大且具有多种分子量分布情况,因此需要引入不同的相对分子质量概念。
1. 数均相对分子质量数均相对分子质量(Mn)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量后所得到的总和除以所有单体重复单位数目之和所得到的值。
在实际应用中,数均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中单体数量平均值。
2. 重均相对分子质量重均相对分子质量(Mw)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量的平方后所得到的总和除以所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量后所得到的总和所得到的值。
在实际应用中,重均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中聚合度较高的部分。
3. 数-重均相对分子质量数-重均相对分子质量(Mn)是将所有单体重复单位数目乘以其相对分子质量的平方后所得到的总和除以所有单体重复单位数目之和所得到的值。
在实际应用中,数-重均相对分子质量通常用来描述聚合物溶液中整个聚合物链。
三、聚乙二醇不同相对分子质量的应用不同相对分子质量的PEG具有不同的特性,因此在不同领域中有着广泛应用。
1. 低聚PEG低聚PEG(Mn<1000)具有良好的水溶性、低毒性、低免疫原性等特点,因此被广泛应用于药物控释、生物医学材料、生物传感器等领域。
2. 中等聚PEG中等聚PEG(Mn=1000-20000)具有良好的表面活性、乳化性、润滑性等特点,因此被广泛应用于化妆品、食品、涂料等领域。
聚乙二醇结构

聚乙二醇结构
HO(CH2CH2O)nH,由环氧乙烷聚合而成。
聚乙二醇又名α-氢-ω-羟基(氧-1,2-乙二基)的聚合物、聚氧化乙烯(PEO-LS)。
是平均分子量在约200到至少6000的乙二醇高聚物的总称。
品种很多,例如聚乙二醇300(PEG300)、聚乙二醇600(PEG600)、聚乙二醇20
000(PEG20M),PEG后面数字表示平均分子量。
常用的除上述外,还有1000,1500,2000,4000,6000等。
随着平均分子量的不同,性质也有差异。
无色无臭粘稠液体至蜡状固体。
溶于水、乙醇和许多其他有机溶剂。
蒸汽压低。
对热稳定。
与许多化学品不起作用,不水解,不变质。
无毒,对眼睛和皮肤无明显刺激。
聚乙二醇的生产工艺:由液体乙二醇在高温及高压或低压下聚合而得。
聚乙二醇的用途:可用作增塑剂、软化剂、增湿剂,并用于制药膏和药物等。
聚乙二醇

聚乙二醇可以用于修饰药物蛋白,保护药物分子,延长其作用半衰期。聚乙二醇分子能改变各类细胞的生物 膜结构,使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组,从而使细胞发生融合,形成杂种细胞,获得一些特 殊的杂种植株。
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聚乙二醇广泛用于多种药物制剂,如注射剂、局部用制剂、眼用制剂、口服和直肠用制剂。固体级别的聚乙 二醇可以加入液体聚乙二醇调整黏度,用于局部用软膏;聚乙二醇混合物可用作栓剂基质;聚乙二醇的水溶液可 作为助悬剂或用于调整其他混悬介质的黏稠度;聚乙二醇和其他乳化剂合用,增加乳剂稳定性。此外,聚乙二醇 还用作薄膜包衣剂、片剂润滑剂、控释材料等。
贮运
在空气中和溶液中聚乙二醇化学性质稳定,但分子量低于2000的易吸湿。不适合微生物生长,也不易酸败。 聚乙二醇与其水溶液可通过热压灭菌、过滤灭菌或γ射线灭菌。固态若采用150℃1小时的干热灭菌,可诱导 氧化,发生降解。 应该放在阴凉、干燥处,在密闭的容器中保存。液态级别的聚乙二醇可用不锈钢、铝、玻璃容器保存。
聚乙二醇是非离子型的水溶性聚合物,它能与许多极性较高的物质配伍,对低极性的物质配伍性差,相对分 子质量低的聚乙二醇配伍性较好。聚乙二醇可与氧化淀粉、硝基纤维素、聚醋酸乙烯酯和玉米朊配伍或部分配伍。 与蜂蜡、蓖麻油、明胶、阿拉伯胶,矿物油、橄榄油和石蜡等不互溶。
主要用途
聚乙二醇和聚乙二醇脂肪酸酯在化妆品工业和制药工业中的应用很广泛。由于聚乙二醇兼有很多优良的性质: 水溶性、不挥发性、生理惰性、温和性、润滑性和使皮肤润湿、柔软、有愉快用后感等。可选取不同相对分子质 量级分的聚乙二醇改变制品的粘度、吸湿性和组织结构。相对分子质量低的聚乙二醇(Mr<2000)适于用作润湿 剂和稠度调节剂,用于膏霜、乳液、牙膏和剃须膏等,也适用于不清洗的护发制品,赋予头发有丝状光泽。相对 分子质量高的聚乙二醇(Mr>2000)适用于唇膏、除臭棒、香皂、剃须皂、粉底和美容化妆品等。在清洗剂中, 聚乙二醇也用作悬浮剂和增稠剂。在制药工业上,用作油膏、乳剂、软膏、洗剂和栓剂的基质。
橡胶工业中聚乙二醇用量

橡胶工业中聚乙二醇用量
橡胶工业中,聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种常用的添加剂。
它通常用作橡胶制品的增塑剂、润滑剂和防老化剂。
聚乙二醇的使用量取决于具体的橡胶制品类型和生产工艺。
在橡胶制品生产中,聚乙二醇的添加量通常在1%至5%之间。
例如,对于橡胶制品的增塑剂,聚乙二醇的添加量一般在2%至3%之间,以提高橡胶的柔软度和延展性;对于润滑剂,添加量则可能更低,通常在1%左右;而作为防老化剂,添加量可能会稍高一些,大约在3%至5%之间。
此外,聚乙二醇的使用量还受到生产工艺、原料配方、产品性能要求等因素的影响。
不同的橡胶制品可能需要不同的聚乙二醇使用量,生产厂家通常会根据实际情况进行调整。
另外,聚乙二醇的分子量和类型也会对其使用量产生影响,高分子量的聚乙二醇一般使用量会更少。
总的来说,聚乙二醇在橡胶工业中的使用量是一个需要根据具体情况灵活调整的参数,生产厂家会根据产品的具体要求和工艺条件进行合理的添加,以确保最终产品的质量和性能达到要求。
聚乙二醇的注意事项

聚乙二醇的注意事项
聚乙二醇(Polyethylene glycol,简称PEG)是一种常见的合
成聚合物,具有许多用途,包括医药、化妆品、食品、工业等领域。
在使用聚乙二醇时,有一些注意事项需要牢记:
1. 过敏反应,某些人可能对聚乙二醇产生过敏反应。
在使用含
有聚乙二醇的产品时,应该留意是否会出现过敏症状,如皮肤发红、瘙痒、肿胀等。
如果出现过敏反应,应立即停止使用并咨询医生建议。
2. 使用方法,根据产品说明书或医生建议正确使用聚乙二醇制剂。
不同类型的产品可能有不同的用法和用量,应严格按照说明书
上的指示使用。
3. 儿童和老年人使用,对于儿童和老年人,使用聚乙二醇制剂
时需要格外小心。
应该遵循医生的指导,并确保使用剂量和频率符
合医嘱。
4. 与其他药物的相互作用,在使用聚乙二醇制剂时,应该注意
可能的药物相互作用。
某些药物可能会影响聚乙二醇的效果,或者
被聚乙二醇影响其它药物的效果。
在使用其他药物的同时使用聚乙
二醇制剂前,应该咨询医生或药剂师的建议。
5. 存储注意事项,聚乙二醇制剂应该根据产品说明书上的指示
存放,避免高温、阳光直射或潮湿环境。
另外,应该注意避免儿童
接触。
总的来说,使用聚乙二醇制剂时,应该仔细阅读产品说明书,
遵循医生或药剂师的建议,并注意可能的过敏反应和药物相互作用。
如果有任何疑问或不适,应尽快咨询专业医务人员的意见。
聚乙二醇与丙三醇的区别

聚乙二醇与丙三醇的区别主要体现在以下几个方面:
1. 化学结构:聚乙二醇(PEG)是环氧乙烷水解产物的聚合物,其分子式为(C2H4O)n,其中n表示聚合度。
而丙三醇(甘油)的分子式为C3H8O3,是一种三元醇。
2. 物理性质:聚乙二醇为无毒、无刺激性的聚合物,根据分子量的不同,可以表现为液体或固体。
丙三醇则为无色、无臭的粘稠液体,具有较高的沸点和粘度。
3. 溶解性:聚乙二醇与水、丙酮等溶剂混溶,但在醚类中溶解度较小。
丙三醇则与水、醇、醚等溶剂均能混溶。
4. 主要用途:聚乙二醇广泛应用于药物制剂、化妆品、洗涤剂、柔软剂等领域,还可以作为溶剂、助溶剂、分散剂等。
丙三醇主要用于化妆品、制药、涂料、油墨等工业领域,具有良好的保湿、润滑、抗氧化等性能。
5. 毒性:聚乙二醇为环氧乙烷水解产物,低分子量的聚乙二醇毒性相对较大,局部应用聚乙二醇特别是黏膜给药可导致刺激性疼痛。
而丙三醇在正常使用条件下,一般认为对人体无毒副作用。
综上所述,聚乙二醇与丙三醇在化学结构、物理性质、溶解性、主要用途和毒性等方面均存在较大差异。
聚乙二醇与丙三醇的区别

聚乙二醇与丙三醇的区别聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)和丙三醇(Glycerol)是两种常见的化学物质,在化学性质、结构特点、用途等方面都有一定的差异。
首先,从化学结构上来看,聚乙二醇是指一种由重复乙二醇单元构成的高分子化合物。
聚乙二醇的结构可以被简化表示为H-(O-CH₂-CH₂)n-OH,其中的“n”表示乙二醇单元的重复次数。
丙三醇则是指一种三羟基丙酸醇,其化学结构为CH₂OH-CHOH-CH₂OH。
其次,在物理性质方面,聚乙二醇是一种无色无味的高粘度液体,具有较高的溶解度和相容性。
它具有极高的亲水性,可以吸湿并与水形成混合物,从而在许多领域有广泛的应用。
而丙三醇是一种无色透明的粘稠液体,也具有一定的亲水性和吸湿性,但相对于聚乙二醇来说,其溶解度和相容性较低。
在化学性质方面,聚乙二醇具有较好的稳定性,能够在一定的溶剂中很好地分散和溶解。
它是一种惰性物质,不易发生化学反应,能够在高温下稳定存在。
同时,由于聚乙二醇分子中包含了许多羟基官能团,因此它具有一定的亲和力和活性,可以与其他物质进行反应。
丙三醇则是一种重要的有机溶剂,具有良好的溶解性和清洗性,在许多领域被广泛使用。
同时,丙三醇具有一定的还原性,可以参与一些还原反应。
在用途方面,聚乙二醇由于其良好的溶解性和相容性,被广泛应用于医药、化妆品、食品、涂料、塑料等领域。
聚乙二醇可以作为一种增稠剂、分散剂、润滑剂、吸湿剂等添加到不同体系中,以改善物质的性能和稳定性,例如用于制备医用软膏、凝胶、涂料、塑料等产品。
而丙三醇则广泛应用于食品、制药、化妆品等领域。
丙三醇可以作为一种溶剂、润滑剂、稳定剂、甜味剂等添加到食品和化妆品中,为产品提供特定的性质和功能。
综上所述,聚乙二醇和丙三醇在化学结构、物理性质、化学性质和用途上存在一定的区别。
聚乙二醇是一种无色无味的高粘度液体,具有高溶解度和相容性,广泛应用于医药、化妆品、涂料、塑料等领域。
聚乙二醇

聚乙二醇英文名: Polyethylene Glycol 別名: 聚二醇、聚甘二醇、聚乙二醇醚、氧化石蠟,簡稱PEG分子式: HO(CH 2C H2O)nH 結構式: HO{CH2-CH2}nH (n-聚合度)性質: 是平均分子量為200~20000乙醇高聚物的總稱。
根據分子量大小不同,可從無色透明粘稠液體(分子量200~700)到白色脂狀半固體(分子量1000~2000)直至堅硬的蠟狀固態(分子量3000~20000),相對密度1.124~01.150(20℃)。
工業品因平均分子量範圍不同而有各種牌號,不同分子量的聚乙二醇學,其物理性質也有不同。
液體聚乙二醇可以任何比例與水混溶;固體聚乙二醇隨溫度升高在水中的溶解度增大,溫度高於60℃時也能與水以任何比例混溶,但溫度接近水的沸點時以會沉澱。
可溶於乙、腈、氯仿、二氯乙烷及二甲基甲醯胺等溶劑。
不溶於脂肪烴、乙二醇、甘油及二乙二醇,室溫下不溶於苯和甲苯,可溶於熱的苯和甲苯,也不溶於礦物油、菜子油。
低分子量聚乙二醇有吸濕保水性及增塑作用,隨分子量增大,吸收保水性迅速下降。
常溫下穩定,加熱至120℃以上會與空氣中的氧發生氧化作用,300℃以上時鏈節發生斷裂和熱裂解。
與許多物質有相容性,尤對極性大的物質顯示最大的相容性,鈣、鈷、銅、鐵、錳、鋅等氯化物及碘化鉀等在100℃也能溶於聚乙二醇中,並在室溫下保持穩定。
聚乙二醇具有水溶、潤滑、穩定、難揮發、低毒等性能,它能把水溶性或水敏感性帶給各種產品,作為化學中間產物,它給脂肪酸酯、醇酸和聚酯塗料、聚氨基甲酸酯泡沫等提供親水性。
作為一種配料,它又可將水溶性、潤滑性、增稠性、低毒性等結合起來,用作藥物、化狀品及農藥活性成分的載體。
可以在各種混合物中作為潤濕劑來吸收和保持水分,並起到增塑作用。
用途: 有兩種應用方式:一種是聚乙二醇包含在最終產品,中如用作硝酸纖維素及合成橡膠的增塑劑,在醫用的油膏、軟膏。
洗液。
栓劑。
片劑和非腸道用溶液中用作粘結劑、潤滑劑。
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特点:聚乙二醇酯分子特性(下面虽然是聚乙二醇的特点,但是它的酯仍然适用,因为聚乙二醇的酯酯溶性更强,容易被组织吸收。
(1)聚乙二醇是经环氧乙烷聚合而成的,由重复的氧乙烯基组成。
不仅具有良好的水溶性,也能溶于二氯甲烷、N`N`-二甲基甲酰胺、苯、乙腈和乙醇等有机溶剂,具有线性(相对分子量5000~30000)或支化(相对分子量力40000~60000)的链状结构,线性PEG分子式为H-(O-CH2-CH2)n-OH。
普通的聚乙二醇两端各有一个羟基,若一端以甲基封闭则得到甲氧基聚乙二醇(mPEG),线性mPEG的分子式为CH3-(O-CH2-CH2)n-OH,在多肽和蛋白质的聚乙二醇化修饰研究中应用最多的是mPEG的衍生物。
(二)聚乙二醇的生理特性
聚乙二醇是中性、无毒且具有独特理化性质和良好的生物相溶性的高分子聚合物,也是经FDA 批准的极少数能作为体内注射药用的合成聚合物之一。
聚乙二醇即PEG具有高度的亲水性,在水溶液中有较大的水动力学体积,并且没有免疫原性。
当藕联到药物分子或药物表面时,可以将其优良性质赋予修饰后的药物分子,改变它们在水溶液中的生物分配行为和溶解性,在其修饰的药物周围产生空间屏障,减少药物的酶解,避免在肾脏的代谢中很快消除,并使药物能被免疫系统的细胞识别。
聚乙二醇类修饰剂的药物动力学性质因它们的相对分子量和注射给药方式而异,分子量越大,半衰期越长。
经过细胞色素P450系统的氧化作用,PEG分解成小分子的PEG,经胆汁排泄。
聚乙烯醇是一种高分子聚合物,无臭、无毒,外观为白色或微黄色絮状、片状或粉末状固体。
分子式为(C2H4O)n,部分醇解PVA分子式为-(C2H4O)n-(C4H6O2)m-。
絮状PVA的假比重为(0.21 ~0.30)g/cm3,片状PVA的假比重为(0.47±0.06)g/cm3。
聚乙烯醇有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性。
具有多元醇的典型化学性质,能进行酯化、醚化及缩醛化等反应。