乙基纤维素是一种不溶性薄膜包衣材料,具有防潮,避光,遮味,缓释和改善流动性等作用.乙基纤维素成膜性较好,具有良好的抗张强度和弹性,多用于微丸和片剂等的包衣.但有机溶剂包衣易于成膜,但存在安全性、毒性和环保等问题,现在多采用水分散体包衣.张解‘等采用挤出滚圆造粒机制备盐酸文法拉辛微丸,经包衣,装胶囊,考察微丸的特征、收率和体外释放度,筛选出...
查看详细 >>乙基纤维素水分散体特性:1、良好的操作性能。1)虽然固体含量较高,但粘度仍较低,同其它水溶性包衣剂相比能缩短包衣时间。2)粘着性低,包衣时不易发生被包衣物质粘连的现象。2.不受pH值值影响的溶出特性。1)不受由于人体差别或因消化管部位所引起的pH差的影响,能控制随时间变化的溶出。2)当同其它水溶性高分子合用时,能设计出具有更高自由度的溶出...
查看详细 >>名称:氨基纤维素、铵基纤维素、羧甲基纤维素铵;缩写:CMC-NH4或者ACMC;化学结构式:C6H7O2(OH)2OCH2COONH4;分子式:C8H15O7N;外观:白色粉末或微黄色纤维状粉末或者颗粒;特点:羧甲基纤维素铵,又叫氨基纤维素、铵基纤维素,易溶于水、碱水溶液、氨和纤维素溶液,不溶于有机溶液、矿物油的无色无定型物。羧甲基纤维素...
查看详细 >>乙基纤维素(EC)是纤维素的乙基醚,是乙氧基置换羟基的纤维素衍生物,具有不同的分子量和黏度.乙基纤维素为白色颗粒或粉末,无臭、无味;在甲苯或yimi中易溶,在二氯甲烷中溶解,在乙酸乙酯.甲醇中微溶,在水.甘油,丙二醇中不溶;松密度为0.4g/crm,玻璃化温度为129~133°℃,密度为1.12~1.15gicm‘。乙基纤维素的溶解性质与...
查看详细 >>乙基纤维素EC溶液的黏度主要取决于所使用醇的种类,以及醇在溶剂中的含量。高乙氧基含量乙基纤维素EC可使用含醇量很低的混合溶剂溶解,但是较低乙氧基含量的乙基纤维素EC使用低醇含量溶剂难以形成透明膜,除非混合溶剂中醇含量达到20%~30%。低乙氧基含量的乙基纤维素EC溶液的比较低黏度值出现在使用60%~65%的芳烃和35%~45%的醇的混合溶...
查看详细 >>乙基纤维素EC溶液的黏度主要取决于所使用醇的种类,以及醇在溶剂中的含量。高乙氧基含量乙基纤维素EC可使用含醇量很低的混合溶剂溶解,但是较低乙氧基含量的乙基纤维素EC使用低醇含量溶剂难以形成透明膜,除非混合溶剂中醇含量达到20%~30%。低乙氧基含量的乙基纤维素EC溶液的比较低黏度值出现在使用60%~65%的芳烃和35%~45%的醇的混合溶...
查看详细 >>浅谈正丁酰氯出口流程介绍:正丁酰氯上游由合成制作bingtong、bingtong、丁酸、丁酸。下游可用于合成溴氰菊酯、氰戊菊酯、氰戊菊酯乳油、高效氰戊菊酯。正丁酰氯此产品用于有机合成。学名丁酰氯是除草剂稀禾啶、三甲苯草酮、噻草酮的中间体。有机合成中间体,用于制备丁苯和药物liniao酸、强痛定及中间体2-乙基-1,3-环戊二酮。用于医药...
查看详细 >>正丁酰氯为无色透明液体,沸点98~100℃,相对密度1.0263(20℃),正丁酰氯是重要的有机合成中间体,用于制备丁酰苯和药物制尿酸,强痛定及中间体2-乙基-1,3-环戊二酮,以及液晶化学品和光引发剂的重要原料等。生态学数据:1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。性质与稳定性:1.常温常压下稳定。禁配物:水、强...
查看详细 >>正丁酰氯为无色透明液体,沸点98~100℃,相对密度1.0263(20℃),正丁酰氯是重要的有机合成中间体,用于制备丁酰苯和药物制尿酸,强痛定及中间体2-乙基-1,3-环戊二酮,以及液晶化学品和光引发剂的重要原料等。正丁酰氯的化学合成方法多是以正丁酸和氯化亚砜或三氯化磷酰氯代制备得到。如《甘肃化工》2006.1(28)提出的用正丁酸88g...
查看详细 >>羧甲基纤维素铵(CMC-NH4),另称氨基纤维素、铵基纤维素、铵基CMC。外观纯品为白色粉末或微黄色纤维状粉末或颗粒,易溶于水、碱水溶液、氨和纤维素溶液,不溶于有机溶液、矿物油的无色无定型物。Ammoniumcarboxymethylcellulose(CMC-NH4)isacolorlessamorphoussubstance,whic...
查看详细 >>氯化亚砜法工艺尾气中含大量窒息性的二氧化硫(国家环保对大气严格控制的六个指标之一),处理困难,目前主要采用碱吸收制备亚硫酸钠和氯化钠的混合物,但市场销售存在较大问题,而且,由于碱吸收后为水溶液,必须浓缩后才能得到亚硫酸钠和氯化钠的混合物,市场过程能耗很大,生产成本较大。另外氯化亚砜的运输和使用受到严格控制,对反应设备密封性要求高。投资也较...
查看详细 >>羧甲基纤维素铵与羧甲基纤维素钠的区别:羧甲基纤维素是天然纤维素经过醚化改性获得的一种纤维素醚类,一般指其钠盐。近年来,CMC-Na在食品乳品、石油钻井、矿选造纸、陶瓷建筑、印染上浆、化工分离等领域得到广泛应用,提供粘结、增稠、降滤失水、悬浮和改善流变性等作用,显示了广阔的应用前景。但CMC-Na盐的应用也显现出一定的局限性,因此开发其它羧...
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