Hoë-viskositeit, lae-viskositeit HPMC's vertoon tiksotropie selfs onder die geltemperatuur

Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) is 'n verbinding wat 'n stapelvoedselgrondstof in baie nywerhede geword het as gevolg van sy multifunksionele eienskappe. Dit word algemeen gebruik as 'n voedseladditief, 'n verdikkingsmiddel in skoonheidsmiddels, en selfs 'n mediese bestanddeel in baie medisyne. 'n Unieke eienskap van HPMC is sy tiksotropiese gedrag, wat dit toelaat om viskositeit en vloei eienskappe onder sekere toestande te verander. Daarbenewens het beide hoë-viskositeit en lae-viskositeit HPMC hierdie eienskap, wat tiksotropie vertoon selfs onder die geltemperatuur.

Tixotropie vind plaas in HPMC wanneer 'n oplossing skuif-uitdunning word wanneer druk toegepas of geroer word, wat 'n afname in viskositeit tot gevolg het. Hierdie gedrag kan ook omgekeer word; wanneer die spanning verwyder word en die oplossing gelaat word om te rus, keer die viskositeit stadig terug na sy hoër toestand. Hierdie unieke eienskap maak HPMC 'n waardevolle komponent in baie industrieë aangesien dit gladder toediening en makliker verwerking moontlik maak.

As 'n nie-ioniese hidrokolloïed swel HPMC in water om 'n jel te vorm. Die graad van swelling en gelering hang af van die molekulêre gewig en konsentrasie van die polimeer, die pH en temperatuur van die oplossing. Hoë viskositeit HPMC het tipies 'n hoë molekulêre gewig en produseer 'n hoë viskositeit gel, terwyl lae viskositeit HPMC 'n lae molekulêre gewig het en 'n minder viskose gel produseer. Ten spyte van hierdie verskille in prestasie, vertoon beide tipes HPMC's egter tiksotropie as gevolg van strukturele veranderinge wat op molekulêre vlak plaasvind.

Die tiksotropiese gedrag van HPMC is 'n gevolg van die belyning van die polimeerkettings as gevolg van skuifspanning. Wanneer skuifspanning op HPMC toegepas word, belyn die polimeerkettings in die rigting van die toegepaste spanning, wat lei tot die vernietiging van die driedimensionele netwerkstruktuur wat in die afwesigheid van spanning bestaan ​​het. Ontwrigting van die netwerk lei tot 'n afname in oplossingsviskositeit. Wanneer die spanning verwyder word, herrangskik die polimeerkettings langs hul oorspronklike oriëntasie, wat die netwerk herbou en die viskositeit herstel.

HPMC vertoon ook tiksotropie onder die geleringstemperatuur. Die jeltemperatuur is die temperatuur waarteen polimeerkettings kruisskakel om 'n driedimensionele netwerk te vorm, wat 'n jel vorm. Dit hang af van die konsentrasie, molekulêre gewig en pH van die oplossing van die polimeer. Die gevolglike gel het 'n hoë viskositeit en verander nie vinnig onder druk nie. Onder die geleringstemperatuur het die HPMC-oplossing egter vloeibaar gebly, maar steeds tiksotropiese gedrag getoon as gevolg van die teenwoordigheid van 'n gedeeltelik gevormde netwerkstruktuur. Die netwerk wat deur hierdie dele gevorm word, breek onder druk af, wat 'n afname in viskositeit tot gevolg het. Hierdie gedrag is voordelig in baie toepassings waar oplossings maklik moet vloei wanneer dit geroer word.

HPMC is 'n veelsydige chemikalie met verskeie unieke eienskappe, waarvan een sy tiksotropiese gedrag is. Beide hoë-viskositeit en lae-viskositeit HPMC's het hierdie eienskap, wat tiksotropie vertoon selfs onder die geltemperatuur. Hierdie eienskap maak HPMC 'n waardevolle komponent in baie industrieë wat oplossings benodig wat maklike vloei hanteer om gladde toediening te verseker. Ten spyte van die verskille in eienskappe tussen hoë-viskositeit en lae-viskositeit HPMC's, vind hul tiksotropiese gedrag plaas as gevolg van die belyning en ontwrigting van die gedeeltelik gevormde netwerkstruktuur. As gevolg van sy unieke eienskappe, ondersoek navorsers voortdurend verskeie toepassings van HPMC, in die hoop om nuwe produkte te skep en beter oplossings vir verbruikers regoor die wêreld te bied.


Pos tyd: Aug-23-2023