纤维素衍生物的性质和用途介绍

通过取代试剂的选择和工艺设计,使产品能溶于水、稀碱溶液或有机溶剂,或具有热塑性等性能,用来制造化学纤维、薄膜、片基、塑料、绝缘材料、涂层、浆料、聚合分散剂、食品添加剂和日用化工产品。纤维素衍生物的性质与取代基的性质、葡萄糖基上三个羟基被取代的程度DS以及取代基沿大分子链的分布状态有关。由于反应的无规性,除了三个羟基都被取代(DS为 3)时可得均匀取代的产品外,在其他情况下(均相反应或异相反应),都得到以下三种取代位置不同和未取代的葡萄糖基的混合产品:①单取代物(DS为1,C、C或C位置被取代, 结构式见纤维素);②二取代物(DS为2,C、C,C、C或C、C位置被取代);③全取代物(DS为3)。因此,具有相同取代值的同一种纤维素衍生物的性质也可能大不相同。例如,直接酯化到DS为2的纤维素二乙酸酯不溶于丙酮,但经完全酯化的纤维素三乙酸酯皂化所得的纤维素二乙酸酯能完全溶于丙酮中。这种取代的非均一性与纤维素酯、醚化反应的基本规律有关......阅读全文

纤维素衍生物的性质和用途介绍

  通过取代试剂的选择和工艺设计,使产品能溶于水、稀碱溶液或有机溶剂,或具有热塑性等性能,用来制造化学纤维、薄膜、片基、塑料、绝缘材料、涂层、浆料、聚合分散剂、食品添加剂和日用化工产品。纤维素衍生物的性质与取代基的性质、葡萄糖基上三个羟基被取代的程度DS以及取代基沿大分子链的分布状态有关。由于反应的

关于纤维素衍生物的基本介绍

  纤维素衍生物,cellulose derivatives,纤维素衍生物是以纤维素高分子中的羟基与化学试剂发生酯化或醚化反应后的生成物。按照反应生成物的结构特点可以将纤维素衍生物分为纤维素醚和纤维素酯以及纤维素醚酯三大类。实际商品化应用的纤维素酯类有:纤维素硝酸酯、纤维素乙酸酯、纤维素乙酸丁酸酯和

羧酸衍生物的光谱性质介绍

  IR:醛、酮的羰基吸收峰1740 ~ 1705 cm-1;衍生物的羰基吸收峰1928 ~ 1550 cm-1。从诱导效应来说,吸电子基团降低了双键的极性,增加了羰基的双键性,使吸收频率增高;共轭效应则由于推电子作用削弱了羰基的双键性,使吸收频率降低。当羰基与不饱和键或芳基共轭时,由于碳正效应,频

关于纤维素的性质介绍

  1、溶解性  常温下,纤维素既不溶于水,又不溶于一般的有机溶剂,如酒精、乙醚、丙酮、苯等,它也不溶于稀碱溶液中,能溶于铜氨Cu(NH3)4(OH)2溶液和铜乙二胺[NH2CH2CH2NH2]Cu(OH)2溶液等。因此,在常温下,它是比较稳定的,这是因为纤维素分子之间存在氢键。 [2]  2、纤维

氩气的性质和用途

氩气的性质和用途氩气的作用和用途是:用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接。氩气用作电弧焊接(切割)不锈钢、镁、铝、和其它合金的保护气体。热处理工艺也用于代替氮气和氨气,效果更是超过氮气和氨气,不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。氩气还用于钢铁、铝、钛和锆的冶炼中。放电时氩发出紫色辉

羧酸衍生物的光谱性质

IR:醛、酮的羰基吸收峰1740 ~ 1705 cm-1;衍生物的羰基吸收峰1928 ~ 1550 cm-1。从诱导效应来说,吸电子基团降低了双键的极性,增加了羰基的双键性,使吸收频率增高;共轭效应则由于推电子作用削弱了羰基的双键性,使吸收频率降低。当羰基与不饱和键或芳基共轭时,由于碳正效应,频率降

纤维素衍生物的特性有哪些?

  纤维素是一种结晶性天然高分子,大多数酯、醚化反应是在纤维素保持固态情况下的非均相反应,反应试剂向纤维素纤维内部的扩散状态称可达及度。结晶区分子间排列紧密,试剂只能扩散至结晶表面。非晶区分子间排列疏松,有较多的游离羟基容易同试剂接触,可达及度较高,较易反应。通常,结晶度高、结晶尺寸大的原料,不如结

二氢化镁的性质和用途

性质氢化镁可以在常温下与水反应,产生氢气。同时也可用作催化剂、还原剂等。镁基材料属于中温型储氢合金,易存储,反应条件温和,副产物环境友好,是具有发展前途的储氢材料。相对于其他金属储氢材料,镁基储氢材料具有以下优点:储氢量高;资Chemicalbook源丰富,价格低廉;镁基储氢材料吸放氢平台好,使得氢

铝酸镧的性质和用途

性质铝酸镧属于钙钛矿结构的ABO3化合物,具有介电常数小,介电损耗低,晶格匹配好,热膨胀系数小,化学稳定性好,能隙宽,比表面积大,有一定的活性,热稳Chemicalbook定性好。用途铝酸镧是无机金属化合物,其可被广泛的应用于催化材料,衬底材料,高温超导薄膜基片,合成微波介质陶瓷材料,高温燃料电池,

钒酸钇的性质和用途

钒酸钇的化学稳定性、热稳定性和机械性能都很好,可以掺杂高浓度的稀土发光离子并获得高效率的可见区荧光,因此钒酸钇是一种优良的发光基质材料。用途钒酸钇单晶是一种具有优良物理光学性Chemicalbook能的双折射晶体材料。该晶体透光范围宽(400~5000nm)、透过率高、双折射系数大、莫氏硬度较大、不

纤维素的性质特点

溶解性常温下,纤维素既不溶于水,又不溶于一般的有机溶剂,如酒精、乙醚、丙酮、苯等,它也不溶于稀碱溶液中,能溶于铜氨Cu(NH3)4(OH)2溶液和铜乙二胺[NH2CH2CH2NH2]Cu(OH)2溶液等。因此,在常温下,它是比较稳定的,这是因为纤维素分子之间存在氢键。  纤维素水解在一定条件下,纤维

羧酸衍生物的物理性质

1. 性状低级酰氯与酸酐是有刺鼻气味的液体,高级的为固体。低级酯具有芳香的气味,存在于水果中,可用作香料。十四碳酸以下的甲酯、乙酯均为液体。酰胺除甲酰胺外,均为固体,这是由于分子中形成氢键,如果氮上的氢逐个被取代,则氢键缔合减少,因此脂肪族的N-取代酰胺常为液体 。2. 熔沸点酰氯和酯的沸点因分子中

柚苷的用途和理化性质

用途: 可用作食用添加剂,主要用于胶姆糖,清凉饮料等。物化性质: 柚苷是葡萄糖,鼠李糖和柚配质的复合体。为白色至淡黄色结晶性粉末。通常情况下含有6~8个结晶水,熔点83℃。在110℃情况下干燥至恒重得到含2个结晶水的晶体,熔点为171℃。柚苷的味感极苦,浓度20mg/kg的水溶液仍有苦味。微溶于水,

简述异氰酸酯的性质和用途

  性质  异氰酸的各种酯的总称。有一异氰酸酯R—N=C=O和二异氰酸酯O=C=N—R—N=C=O。一般是不愉快气味的液体。一异氰酸酯易与氨或胺作用而成脲类,易与醇作用而成氨基甲酸酯(如氨基甲酸乙酯)。  用途  用于家电、汽车、建筑、鞋业、家具、胶粘剂等行业。

锆氟酸铵-的性质和用途

性质:1. 氟锆酸铵是无色结晶固体。2. 在常温下稳定。3. 具有可溶性和易溶解性。用途:1. 氟锆酸铵主要用作陶瓷材料、催化剂和材料科学研究中的原料。2. 它还可以用作金属表面处理剂、金属合金制备和电池材料。

硝酸银溶液的性质和用途

硝酸银溶液是一种无色透明的液体,其中硝酸银(AgNO₃)溶解在水或其他适当的溶剂中。硝酸银溶液具有以下一些重要的性质和用途:性质:硝酸银溶液中的银离子具有氧化性。见光易分解,通常需要存放在棕色试剂瓶中。用途:化学分析中常用于检测氯离子等阴离子的存在,通过沉淀反应来定性或定量分析。在医疗领域,可用于消

氢化锆的理化性质和用途

理化性质根据所用氢气的纯度,产品组成为ZrH2-xo,在ZrH1.6~ZrH2间,氢化锆共有两种形态,室温型为斜萤石型正方晶体,高温型为萤石型立方晶体。因为氢在晶格中占有一定的位置,不仅形成间充型化合物,氢化锆还有δ型(面心立方晶体,组成范围为ZrH1.44~ZrH1.65)及γ型(组成范围ZrH0

关于羟丙基甲基纤维素的用途介绍

  一、用途  在纺织工业中用作增稠剂、分散剂、黏结剂、赋形剂、耐油涂层、填料、乳化剂及稳定剂。还广泛应用于合成树脂、石油化工、陶瓷、造纸、皮革、医药、食品和化妆品等行业。  二、主要用途  1、建筑业:作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材 作为黏合剂,

简述羧酸衍生物的物理性质

  1. 性状  低级酰氯与酸酐是有刺鼻气味的液体,高级的为固体。低级酯具有芳香的气味,存在于水果中,可用作香料。十四碳酸以下的甲酯、乙酯均为液体。  酰胺除甲酰胺外,均为固体,这是由于分子中形成氢键,如果氮上的氢逐个被取  代,则氢键缔合减少,因此脂肪族的N-取代酰胺常为液体。  2. 熔沸点  

钴酸锂的理化性质和用途

钴酸锂的理化性质钴酸锂的性状:其外观呈灰黑色粉末;在酸性溶液中是强氧化剂,能将CI-氧化为Cl2,将Mn2+氧化为MnO4-;在酸性溶液中的氧化还原电位比高铁酸弱一些,但远高于高锰酸。钴酸锂的用途钴酸锂主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。

简述马尿酸的物化性质和用途

  物化性质  白色结晶。熔点186-187℃,相对密度1.371(20/4℃)。1g该品约可溶于250ml冷水、1000ml氯仿,400ml乙醚、60ml戊醇,溶于热水和热醇,不溶于苯、二硫化碳和石油醚。  用途  该品为医药、染料的中间体,用于生产荧光黄H8GL、分散荧光FFL等。在作为尿液的一

硫酸肼的化学性质和用途

无色鳞状结晶或斜方晶系结晶。无味。微溶于冷水,易溶于热水,水溶液呈酸性。不溶于醇。用作分析试剂及还原剂,也用于稀有金属的提纯用作制造药品的原料。有机工业用作偶氮二异丁腈等产品的原料。电镀上用作还原剂。农业上用作杀虫剂、灭菌剂。用作塑料和橡胶的发泡剂等。重量测定Chemicalbook镍、钴和镉,提纯

简述低密度聚乙烯的用途和性质

  性质:由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同,性能也有所不同。与LDPE相比,LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性,较高的耐热性能、抗冲和耐穿刺性能等。生产工艺:LLDPE树脂主要利用全密度聚乙烯装置生产,代表性的生产工艺为Innovene工艺和UCC的Unipol工艺。  用途

氧化铒的化学性质和用途

化学性质粉红色粉末。不溶于水,溶于酸。用途用作磁性材料和荧光粉的添加剂,特种发光玻璃的原料用途主要用作钇铁柘榴石掺人剂和核反应堆的控制材料。也可用于制造特种发Chemicalbook光玻璃和吸收红外线的玻璃。还用作玻璃着色剂,使玻璃呈玫瑰红色。用途科研试剂,生化研究。用途用作磁性材料和荧光粉的添加剂

氧化镝的化学性质和用途

化学性质白色结晶粉末。不溶于水,溶于酸和乙醇。用途为钇铁和钇铝柘榴石的添加元素,可作为核反应堆的控制材料。用于制造具有亮度高、光色好的新型光源镝灯。由于具有阴极发射能力,还可用作阳极涂层。供作金属镝的原料,玻璃,钕铁硼永磁体添加剂,磁光记忆材料。用途用作Chemicalbook制取金属镝的原料、玻璃