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发布时间:2020-08-23 10:58:00 作者:铭兴
韦尔奇将这一交联反应的机理总结如下:
根据这些要求,下表列出了可用于交联的多元酸:马来酸、邻苯二甲酸、三羧酸、柠檬酸、三羧酸、三乙胺、1,2,3?苯并三酸、偏苯三酸、四羧酸、环戊基酸、乙胺四羧酸、均苯四酸、二苯甲酮四羧酸、二羧酸、六烯酸等。
内容描述目前,大多数研究是针对三元或四元酸的,主要包括四羧酸、三羧酸和柠檬酸。
丁基四羧酸(BTCA)是多元酸,许多学者认为是有效的。然而,BTCA/NAH 2PO 2体系会导致染色织物变色,尤其是硫化染料。此外,它的成本太高。
柠檬酸的加入显著改变了二水石膏晶体的生长习性,使其由针状变为短柱状,晶体尺寸增大,且随着柠檬酸含量的增加而增大。其作用机理是柠檬酸和新生二水石膏晶核表面的钙离子发生络合,降低了钙离子在各晶面上的叠加速率,从而减缓了晶体的生长速率,为晶体的生长和粗化留出了足够的时间。同时,由于二水石膏各晶面上结合的元素不一致,柠檬酸会选择性吸附在快速生长的长轴方向上,改变各晶面的相对生长速率,使晶体由针状变为短柱状,且变化过程是渐进的。苯甲酸的毒性是通过改变细胞膜的通透性,抑制细胞膜对氨基酸的吸收,并透过细胞膜抑制脂肪酶等酶的活性,是ATP合成受阻实现的。随着柠檬酸含量的增加,晶体的粗化变得更加严重。
不含柠檬酸的石膏的孔径分布相对集中,几个孔径为1174纳米。柠檬酸使石膏硬化体的孔径变粗并分散其孔隙。这种效应随着柠檬酸含量的增加而增加。0000克一水柠檬酸,加入适量水溶解后转移至100毫升容量瓶中,分别加入一定量的铅、铁和钙,然后加水定容,待测。柠檬酸含量为0.05%、0.1%和0.3%的硬化体的孔径分别为2806nm、3849nm和4937nm。
孔径的粗化和柠檬酸含量增加的分散效应与二水石膏晶体结构的疏松密切相关。从不同柠檬酸用量的扫描电镜照片可以看出,在柠檬酸用量较少的石膏晶体中仍有少量针状晶体。剂量越大,针状晶体越少,晶体逐渐变成块状。当nah2po2、na2hpo4、nah2po4和nah2po7分别形成混合催化剂体系时,ca也能达到较高的抗皱效果。柠檬酸用量越大,二水石膏的晶体尺寸越粗,晶体接触点越少,针状晶体逐渐消失,这将不可避免地导致较大的孔径和较大的孔隙,并对强度产生影响。
目前,我国有许多生产厂家,通常采用上述两种方法生产,即冰醋酸与碳酸钠或片碱或液体***反应。液体***应用广泛,因为碳酸钠杂质含量难以控制,片状碱采购成本高昂。
根据使用目的的不同,一般工业三水合钠使用回收的冰醋酸和普通液碱(如隔膜法碱),而食品级和级的水合物或使用高纯醋酸和离子膜液碱。
生产过程
通常,使用不锈钢反应器,加入冰醋酸和***,并在80-100度下搅拌反应。水合钠通常在结晶器中结晶,在反应结束时浓缩、冷却和结晶,并在离心干燥后包装。无水钠反应结束后,进行脱色精制,然后将产品放入干燥器中,干燥至含水量合格,冷却后包装。用火焰原子吸收光谱法同时测定了柠檬酸一水合物中痕量的铅、铁和钙。
产品含量和杂质含量主要取决于原料含量的控制,而水溶液的颜色和澄清度取决于精制过程。
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