纖維素與氧化劑發(fā)生化學反應,生成一系列與原來纖維素結(jié)構(gòu)不同的物質(zhì),這樣的反應過程,稱為纖維素氧化。纖維素大分子的基環(huán)是D-葡萄糖以β-1,4糖苷鍵組成的大分子多糖,其化學組成含碳%、氫%、氧%。由于來源的不同,纖維素分子中葡萄糖殘基的數(shù)目,即聚合度(DP)在很寬的范圍,是維管束植物、地衣植物以及一部分藻類細胞壁的主要成分。醋酸菌(Acetobaeter)的莢膜,以及尾索類動物的被囊中也發(fā)現(xiàn)有纖維素的存在,棉花是高純度(98%)的纖維素。所謂α-纖維素(α-cellulose)這一名稱系指從原來細胞壁的纖維素標準樣品用%NaOH不能提取的部分。β-纖維素(β-cellulose)、γ-纖維素(γ-cellulose)是相應于半纖維素的纖維素。雖然,α-纖維素通常大部分是結(jié)晶性纖維素,β-纖維素、γ-纖維素在化學上除含有纖維素以外,還含有各種多糖類。細胞壁的纖維素形成微纖維。寬度為10-30毫微米,長度有的達數(shù)微米。應用X射線衍射和負染色法(negative染色法),根據(jù)電子顯微鏡觀察,鏈狀分子平行排列的結(jié)晶性部分組成寬為3-4毫微米的基本微纖維。推測這些基本微纖維集合起來就構(gòu)成了微纖維。纖維素能溶于Schwitzer試劑或濃硫酸。雖然不易用酸水解,但是稀酸或纖維素酶可使纖維素生成D-葡萄糖、纖維二糖和寡糖。在醋酸菌中有從UDP葡萄糖引子(primer)轉(zhuǎn)移糖苷合成纖維素的酶。在高等植物中已得到具有同樣活性的顆粒性酶的標準樣品。此酶通常是利用GDP葡萄糖,在由UDP葡萄糖轉(zhuǎn)移的情況下,發(fā)生β-1,3鍵的混合。微纖維的形成場所和控制纖維素排列的機制還不太明確。另一方面就纖維素的分解而言,估計在初生細胞壁伸展生長時,微纖維的一部分由于纖維素酶的作用而被分解,成為可溶性。
水可使纖維素發(fā)生有限溶脹,某些酸、堿和鹽的水溶液可滲入纖維結(jié)晶區(qū),產(chǎn)生無限溶脹,使纖維素溶解。纖維素加熱到約150℃時不發(fā)生顯著變化 ,超過這溫度會由于脫水而逐漸焦化。纖維素與較濃的無機酸起水解作用生成葡萄糖等,與較濃的苛性堿溶液作用生成堿纖維素,與強氧化劑作用生成氧化纖維素。
瓜爾膠,英文名為“guar gum",是從廣泛種植于印巴次大陸的一種豆科植物——瓜爾豆中提取的一種高純化天然多糖。由于其的分子結(jié)構(gòu)特點及天然性,使其迅速成為性能*的新型環(huán)保造紙助劑;同時它還被廣泛應用于食品、石油、等領(lǐng)域。 [1]
羥丙基瓜爾膠
瓜爾膠為大分子天然親水膠體,屬于天然半乳甘露聚糖,品質(zhì)改良劑之一,一種天然的增稠劑。外觀是從白色到微黃色的自由流動粉末,能溶于冷水或熱水,遇水后及形成膠狀物質(zhì),達到迅速增稠的功效。主要分為食品級和工業(yè)級(油田使用的屬于工業(yè)級)兩種。一般出口包裝是25KG/袋,外層牛皮紙,內(nèi)層PE薄膜袋。廣泛用于石油壓裂、鉆井等增稠目的,以及食品添加劑,印染和建筑涂料等行業(yè)。瓜爾膠是已知的有效和水溶性的天然聚合物。在低濃度下,可形成高粘稠溶液;表現(xiàn)出非牛頓流變特性,與硼砂形成酸可逆凝膠由于它的性能,應用于食品、制藥、化妝品、個人保健、石油、粘蚊劑、造紙和紡織印染等行業(yè)。 [2]
可再分散膠粉的研究始于1934年德國的 AC 公司的聚醋酸乙烯類可再分散乳膠粉和日本的粉末乳膠。二戰(zhàn)后勞動力和建筑資源嚴重缺乏,迫使歐洲尤其是德國采用各種粉體建材來提高建設(shè)效率,上世紀50年代后期,德國的赫斯特公司和瓦克化學公司開始可再分散乳膠粉的工業(yè)化生產(chǎn)。當時,可再分散乳膠粉也主要為聚醋酸乙烯類型,主要用于木工膠、墻面底漆和水泥系壁材等。但是由于PVAc膠粉的成膜溫度高、耐水性差、耐堿性差等性能的局限,其使用受到較大的限制。
隨著VAE乳液和VA/VeoVa等乳液的工業(yè)化成功,上個世紀60年代,成膜溫度為0℃、具有較好耐水性和耐堿性的可再分散乳膠粉被開發(fā)出來,之后,其應用在歐洲得到廣泛的推廣,使用的范圍也逐漸擴展到各種結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)建筑粘合劑、干混砂漿改性、墻體保溫及飾面系統(tǒng)、墻體抹平膠和密封灰膏、粉末涂料、建筑膩子的領(lǐng)域。
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