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羧甲基纤维素钠

羧甲基纤维素钠的相关文献在1978年到2023年内共计1217篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、化学 等领域,其中期刊论文607篇、会议论文57篇、专利文献366299篇;相关期刊350种,包括功能材料、广东化工、广州化工等; 相关会议46种,包括2015中国化工学会学术年会、华东七省市造纸学会第二十九届学术年会暨第五届海西纸业论坛、2014年中国口腔护理用品工业学术研讨会等;羧甲基纤维素钠的相关文献由2528位作者贡献,包括鉴传侠、魏旭、赵俊岭等。

羧甲基纤维素钠—发文量

期刊论文>

论文:607 占比:0.17%

会议论文>

论文:57 占比:0.02%

专利文献>

论文:366299 占比:99.82%

总计:366963篇

羧甲基纤维素钠—发文趋势图

羧甲基纤维素钠

-研究学者

  • 鉴传侠
  • 魏旭
  • 赵俊岭
  • 李亚
  • 叶君
  • 熊犍
  • 丁长光
  • 宗端后
  • 徐斌
  • 朱宏彬
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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作者

    • 吴凯霖; 凌新; 边朝阳; 陆春海
    • 摘要: 传统电化学中的电解质往往都是使用液体。本文使用羧甲基纤维素钠制备高分子水凝胶,利用高分子凝胶的支持能力,突破电化学实验需要依赖电解槽这个技术瓶颈,研究了影响羧甲基纤维钠凝胶电解效率的因素,包括凝胶浓度、电解质种类、电流密度、电极距离、pH和电解质浓度等。结果显示,最优参数为:凝胶浓度为10%,电解质为NaCl,电极距离为1.5 cm,电流密度为0.05A·cm^(-2),pH为7,电解质浓度为200g·L^(-1)。
    • 田振华; 王颖; 何静瑄
    • 摘要: 采用微波水热法制备纳米氧化锌,同时原位引入羧甲基纤维素钠(CMC-Na),实现其高度分散性.FT-IR与XRD图谱显示CMC-Na成功接枝在ZnO上且改性纳米氧化锌(C-ZnO)仍呈球状并保留六角纤锌矿晶型,粒径随CMC-Na用量的增加呈先减小后增大的趋势.此外,C-ZnO的分散稳定性提高并对亚甲基蓝具有良好的吸附与光催化活性,其吸附过程符合准二级动力学,光催化过程符合一级动力学.当CMC-Na用量为0.12%时,C-ZnO分散液的PDI值最小且分散稳定性最佳,对亚甲基蓝的吸附率为49.26%,降解率达到95.79%.
    • 苏鲁安; 冷向锋; 何才; 周子艺; 刘永娟; 陈振雨
    • 摘要: 目的观察新型静电纺丝纳米支架敷料对皮肤创面的修复作用。方法应用静电纺丝技术制备壳聚糖(CS)/聚己内酯(PCL)纳米支架敷料。选取健康大鼠,制备皮肤损伤创面,分为实验组(应用新型静电纺丝纳米支架敷料)及对照组(应用凡士林油纱)。观察两组创面在术后第3、5、7、10、14天的愈合形态并计算愈合率,于术后第7、14天分别取创面组织进行组织学观察。结果术后第3、5、7、10、14天,应用新型静电纺丝纳米支架敷料的实验组创面愈合率均显著高于对照组,差异具有统计学意义(F=222.42~463.42,P<0.05)。组织学观察显示,与对照组比较,实验组毛细血管增生更明显,肉芽组织排列更致密。结论新型静电纺丝纳米支架敷料具有促进皮肤创面愈合的作用。
    • 刘芳芳; 薛敏敏; 吴倩; 彭程程; 邓凌云
    • 摘要: 目的:提高含有CMC-Na发酵乳中脂肪检测方法的准确性。方法:采用国家标准方法——碱水解法,对含有CMC-Na发酵乳中的脂肪进行测定;通过优化碱水解法中各关键参数、盐酸水解代替氨水水解以及碱水解法中加入金属离子等方式,探索适用于含有CMC-Na发酵乳中脂肪的检测技术。结果:①随着CMC-Na添加量的增加,碱水解法测得含CMC-Na发酵乳中脂肪结果越低;②碱水解法中氨水体积、水解时间、水解温度、提取次数4个关键条件的改变,并不会对含CMC-Na发酵乳中脂肪的测定产生有效影响;③采用2 mL盐酸水解代替氨水水解时,不同CMC-Na添加量(0.50%,0.75%,1.00%)的发酵乳中脂肪测定结果,与碱水解法测定不含CMC-Na发酵乳的结果基本一致;④碱水解法中加入金属离子Na^(+)、K^(+)、Ca^(2+)时,Na^(+)、K^(+)的浓度越高,含CMC-Na发酵乳的脂肪测定结果越高,并在金属离子浓度达到0.5 mol/L后达到正常值,而随Ca^(2+)浓度的增加,脂肪测定结果先小幅提高后显著下降。结论:CMC-Na的添加会使得发酵乳中脂肪测定结果偏低,可采用盐酸水解或在碱水解法中加入Na^(+)、K^(+),提高含有CMC-Na发酵乳中脂肪测定的准确性。
    • 董增; 吴永耀; 张怀秀; 段红; 徐礼生
    • 摘要: 以不同用量的3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵(CHPTAC)为改性剂,制备改性度在0.046~0.531的季铵盐阳离子淀粉(CS)。以制备的阳离子淀粉与羧甲基纤维素钠(CMC)为基材,甘油为塑化剂,采用流延法,制备不同配比的CMC/CS复合膜。考察CS与CMC的混合比例对膜液流变性、复合膜理化特性的影响,并用傅里叶红外光谱(FTIR)和X射线衍射(XRD)对制备的淀粉和复合膜进行表征。结果表明,CHPTAC成功接枝到淀粉上,阳离子淀粉的添加可以降低CMC溶液的黏度,提高CMC膜的力学强度、吸水性和阻隔性,且与阳离子淀粉添加量和改性度呈现正相关性,阳离子淀粉对复合膜的颜色有一定的影响,但是差异不显著。因此,阳离子淀粉在制备抗菌、高阻隔、高强度复合包装材料中具有潜在的研究价值。
    • 邢彩云; 沈玥; 位正鹏; 宋莲军; 乔明武; 马燕; 王金梅; 黄现青
    • 摘要: 为提高猪血豆腐在冷冻条件下的品质特性,以新鲜猪血为原料,添加羧甲基纤维素钠(carboxymethyl cellulose sodium,CMC-Na)和羟乙基纤维素(hydroxyethyl cellulose,HEC),研究其对冷冻猪血豆腐蒸煮损失、色差、质构及感官品质的影响。结果表明:CMC-Na和HEC添加量均为1.00 g/100 mL时,冷冻猪血豆腐的蒸煮损失比未添加CMC-Na和HEC分别降低69.65%、86.82%(P<0.05),质构特性中的硬度、弹性、咀嚼性比未添加CMC-Na和HEC分别提高41.01%、20.03%、83.43%(P<0.05),其色泽指标红度值和黄度值高于鸭血豆腐(P<0.05),感官上嫩度软硬适中、切面密实、几乎无气孔。因此,添加CMC-Na和HEC能提高冷冻猪血豆腐的品质特性。
    • 王思远; 苏慧; 徐岩; 徐世一
    • 摘要: 为替代高成本的海藻酸钠,以精制棉纤维素为原料采用淤浆法合成高黏度高取代度的羧甲基纤维素钠(CMC)。通过研究不同溶剂体系、物料比例、NaOH溶液浓度、碱化时间、醚化温度和时间等制备工艺条件对CMC产品指标的影响,确定了最佳制备工艺条件为:以异丙醇(75%)-叔丁醇(25%)为溶剂,棉碱醚投料质量比例为1∶1.5∶1.5,45%NaOH溶液碱化1 h,75°C醚化1.5 h。在该工艺条件的基础下成功制备黏度>1000 mPa·s,DS>1.4,酸粘比>0.5的高黏度高取代度CMC产品,为更高效的淤浆法制备工艺改良提供了参考。
    • 王培; 牛丽丽
    • 摘要: 采用流延法制备了在医药领域具有潜在应用价值的复合薄膜姜黄素(CUR)-聚乙烯醇(PVA)/羧甲基纤维素钠(CMC),通过偏光显微镜观察复合膜结晶度,研究了CUR的加入量、PVA与CMC的比例对复合薄膜降解性能和缓释性能的影响。实验表明,PVA质量浓度为0.005 g/mL、CMC质量浓度为0.005 g/mL、姜黄素质量浓度为0.0005 g/mL时,制得的复合薄膜姜黄素包封率为11.45%,160 min姜黄素累计释放量在90%左右,制备的CUR-PVA/CMC复合薄膜具有可降解性和缓释性,为该复合薄膜的在医药领域应用提供理论参考。
    • 张子璇; 张晓虎; 王婷婷
    • 摘要: 以中草药黄芩中的黄酮苷元类成分、聚赖氨酸、壳聚糖以及羧甲基纤维素钠为原料制备复合缓释保鲜涂膜,以期延长黄瓜的贮藏期。以黄瓜烂果率、失重率、V_(C)含量为主要新鲜度指标,基于单因素实验结果,选取三个影响显著的因素,采用响应面法优化复合缓释保鲜涂膜配方,以黄瓜感官评价为响应值进行保鲜研究,得出缓释保鲜膜的最佳配方为:黄芩黄酮总苷元浓度0.57%,壳聚糖浓度0.92%,CMC-Na浓度1.47%,聚赖氨酸浓度6%;用制备的最佳配方缓释保鲜膜在温度25°C、相对湿度65%条件下保鲜黄瓜达16d,对黄瓜烂果率、失重率的增长速度以及V_(C)含量的减少速度起到一定程度的减缓作用。所研制的复合缓释保鲜膜配方能够作为黄瓜贮藏保鲜的技术参考。
    • 陈晓兵; 许子荣; 荣宏伟; 骆华勇
    • 摘要: 为了提高凝胶驱动正渗透(FO)脱盐过程的性能,利用互穿聚合物网络技术制备一种具有半互穿网络的电场响应性水凝胶聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸-co-丙烯酰胺)/羧甲基纤维素钠(P(AMPS-AM)/CMC)用作新型汲取剂。使用红外光谱和扫描电镜表征其化学结构和形貌,考察其在水中的溶胀性及在电场刺激下的响应性,并探究其在FO脱盐过程中的性能。结果表明,P(AMPS-AM)/CMC呈现孔洞结构;溶胀过程符合二级溶胀动力学模型且理论平衡溶胀度为181.5 g/g;在15 V电压刺激下具有明显的消溶胀性。在FO试验中,与未经CMC改性的P(AMPS-AM)相比,P(AMPS-AM)/CMC产生类似的初始水通量但其在15 V电压刺激下的水回收率是前者的1.9倍,且连续3次再生后水回收率仅下降7.97%。此外,与已报道的水凝胶汲取剂相比,P(AMPS-AM)/CMC不仅可获得较高的水通量而且在水回收率上具有一定的优势。
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