用途:主要用于好的工业陶瓷和SCR脱硝催化剂行业:羧甲基纤维素铵是公司研发的一种新的纤维素衍生物。羧甲基纤维素铵是一种特殊用途的粘合剂,主要用于品质好的SCR脱硝催化剂行业和好的工业陶瓷行业。在好的工业陶瓷行业,羧甲基纤维素铵作为粘结剂,焙烧残留灰分少,使陶瓷结构体更加紧密,更加坚固耐磨,强度更大,提高使用寿命。羧甲基纤维素铵是一种特殊用途的粘合剂,主要用于品质好的SCR脱硝催化剂,解决了CMC中碱金属对SCR催化剂结构、活性主体的影响,SCR催化剂的性能、使用寿命得到提高,有利于提高SCR催化剂的市场竞争力。与CMC相比,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点。火力发电中,NOx是火力发电排放的主要污染物,是酸雨的主要来源之一,也是光化学烟雾的前体物质。在目前各种脱硝技术中,选择性催化还原脱硝(SCR)应用多。同时为得到性质均一,有较好机械强度和孔结构的塑性膏体,在SCR催化剂制备过程中需要添加粘合剂。羧甲基纤维素铵(CMC-NH4)作为粘合剂,具有粘结性好,焙烧后残留少的特点,能够满足SCR催化剂制备过程中粘合剂的相关要求。上海先铎化工科技有限公司是一家专业提供 羧甲基纤维素铵的公司,欢迎您的来电!湖南汽车蜂窝陶瓷载体用羧甲基纤维素铵的作用
由于羧甲基纤维素铵焙烧后无金属离子的残留,因此能够很好的满足SCR的制备要求。此外,羧甲基纤维素铵也适用于荧光粉的喷涂要求,可用于荧光粉的悬浮稳定剂,干燥后避免了碱金属离子对荧光粉发光中心离子和敏化离子的影响。与其他羧甲基纤维素盐类相似,羧甲基纤维素铵也主要采用将羧甲基纤维素钠酸化后,再加入相应的阳离子组分(如氨水乙醇溶液)反应的方式获得。由于环境污染和能源危机日趋严重化,天然可再生资源的开发已经引起世界各国的高度重视。随着应用领域的不断开发,纤维素及其衍生物是相当有有规模前景的资源之一,具有其他材料无法比拟的研究价值。此类可再生的天然高分子化合物资源,在未来数十年仍将是很多领域研究的热点。重庆羧甲基纤维素铵改性方法上海先铎化工科技有限公司是一家专业提供 羧甲基纤维素铵的公司,有想法的可以来电咨询!
利用桑枝皮制得的CMC水溶液呈假塑性流体特性,其黏度随产品取代度、浓度的增加而增加,且黏度较高,长时间内可保持黏度稳定。pH=8时,黏度达到最大值,盐黏比随NaCl含量的增加而降低,浓度大于6%时有所回升。由于高取代CMC分子链上取代基分布更均匀,在盐溶液中黏度下降程度小,其抗盐性较好。高取代度CMC(DS=0.97)的酸黏比随着NaCl含量的增加先增大后减小,AVR值在NaCl的浓度为4%左右时达到最大值。各项检测结果显示,用桑枝皮制备的CMC能够达到日用化工中的洗涤剂、牙膏以及纺织品生产应用的标准,可以作为替代棉短绒制备CMC的原料。 在造纸工业中,CMC可加入纸浆内有效提高纸页的物理强度。
羧甲基纤维素铵(acmc,化学式cmc-nh4)是一种低灰分的离子型纤维素醚类粘接剂,添加到脱硫脱销催化剂中,起到润滑、保水、粘接的作用,使催化剂在一定压力下挤压成型,并且烧结后杂质残留少,不会使催化剂在使用过程中因杂质影响而中毒,影响催化效果。目前已有较多关于制备羧甲基纤维素铵(cmc-nh4)的报道,铵化过程均采用氨水作为铵化剂。然而,在cmc-nh4的实际生产中必须加入大量的酒精,实施过程中的溶剂与物料质量比(浴比)达12-15,导致体系中氨水的浓度降低,不利于铵化反应的正向进行,反应效率也很低。同时每次铵化后离心分离出的溶剂中水含量较高,铵含量较低,不能单纯依靠加入氨水实现回收溶剂的反复利用,只能蒸馏分离回收酒精,耗能较高。上海先铎化工科技有限公司为您提供 羧甲基纤维素铵,欢迎您的来电!
羧甲基纤维素钠,(又称:羧甲基纤维素钠盐,羧甲基纤维素,CMC,Carboxymethyl,CelluloseSodium,SodiumsaltofCaboxyMethylCellulose)是当今世界上使用范围jiao广、用量比较大的纤维素种类。简称CMC-Na,是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物,相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭,无味,无味,有吸湿性,不溶于有机溶剂。发展历史:由德国于1918年首先制得,并于1921年获准证书而见诸于世。此后便在欧洲实现商业化生产。当时只为粗产品,用作胶体和粘结剂。1936~1941年,羧甲基纤维素钠的工业应用研究相当活跃,发明了几个相当有启发性的证书。第二次世界大战期间,德国将羧甲基纤维素钠用于合成洗涤剂。Hercules公司于1943年为美国首ci制成羧甲基纤维素钠,并于1946年生产精制的羧甲基纤维素钠产品,该产品被认可为安全的食品添加剂。上世纪七十年代我国开始采用,九十年代开始普遍使用。是当今世界上使用范围jiao广、用量比较大的纤维素种类。上海先铎化工科技有限公司为您提供 羧甲基纤维素铵。陕西羧甲基纤维素铵批发
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桑枝皮制备法:桑枝皮是一种极具开发潜力的天然再生资源。本研究以桑枝皮为原料,采用100°C高温常压二次碱煮脱胶以及漂白工序,制得了桑枝皮纤维,其中α-纤维素含量为96.14%。化学脱胶后的桑皮纤维中,半纤维素、果胶和木质素等杂质的含量已经非常低了,FT-IR和XRD的结果也证明了脱胶过程中这些杂质的去除。随后对桑枝皮纤维素进行碱化、醚化,通过正交试验,得到了制备羧甲基纤维素钠(CMC)的比较好制备工艺。本实验通过调节醚化温度等工艺条件制备了取代度在0.5~1.0之间的桑枝皮羧甲基纤维素钠,并根据行业标准QB/T2318-2007《牙膏用羧甲基纤维素钠》检测了CMC的理化指标。FT-IR谱图表明纤维素分子的羟基与氯乙酸发生了化学反应,分子中的部分羟基氢被羧甲基所取代。因此,CMC的晶体结构与纤维素也有所差别,热分解温度为320°C,低于纤维素的380°C,但是仍然高于300°C,具有较好的热稳定性能。由此看来,桑枝皮纤维可以作为一种富含纤维素的原料。黏度是CMC重要的技术指标之一,其数值与产品取代度、浓度及时间、剪切速率等因素有关。而这些参数的改变也将会对其应用过程中的稳定性产生影响。湖南汽车蜂窝陶瓷载体用羧甲基纤维素铵的作用
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