如何将科技转化生产力

核心提示科学技术是第一生产力。为了加速科技成果转化为生产力,促进企业的科技进步和经济腾飞,我们向广大企业推荐天津大学、南开大学、天津科技大学、天津工业大学、天津理工大学、天津农学院以及河北工业大学近年来的科技成果,包括机械、化工、电子、电信、自动化

科学技术是第一生产力。为了加速科技成果转化为生产力,促进企业的科技进步和经济腾飞,我们向广大企业推荐天津大学、南开大学、天津科技大学、天津工业大学、天津理工大学、天津农学院以及河北工业大学近年来的科技成果,包括机械、化工、电子、电信、自动化、仪表、光学技术、计算机技术、生物工程、环境工程、医药、农药、建筑建工、新材料、造纸、纺织、农业技术和养殖技术等千余项。其中,不少项目获得国家发明专利,具有国内领先、国际先进或国际领先水平,可产生巨大的经济效益和社会效益。

溶解性:溶于水,微溶于冷水、乙醚、苯,易溶于热水,溶于乙醇。反丁烯二酸的化学性质与顺丁烯二酸相似。 [编辑本段]制备工业上有多种方法生产反丁烯二酸。其主要来源是在催化剂存在下将苯(或丁烯)氧化生成顺丁烯二酸(或顺丁烯二酸酐),再经异构化而得。将苯(或80%的丁烯)与过量空气在流化床或固定床反应器中进行氧化反应生成顺丁烯二酸酐,被循环的酸液吸收成顺丁烯二酸。再经脱色过滤,顺丁烯二酸在硫脲催化剂作用下进行异构化,反应物经过滤,洗涤,干燥即得反丁烯二酸。异构化催化剂也采用过硫酸铵-溴化铵混合物或金属盐、胺盐、硫醇及10-20%的盐酸。碳水化合物如蔗糖、葡萄糖、麦芽糖经黑根菌发酵也可制得反丁烯二酸。用糖类发酵的方法,1t产品需耗粮食8t,经济上很不合算,国内研究以液体石蜡代替粮食发酵,以C16-C18含量较多的液蜡为碳源,经80-88h发酵,液蜡转化率在50%左右,提取率在50%以上。糠醛法 以糠醛为原料,经氯酸钠氧化而得。 [编辑本段]用途反丁烯二酸用于生产不饱和聚酯树脂,这类树脂的特点是耐化学腐蚀性能好,耐热性也好;反丁烯二酸与乙酸乙烯的共聚物是良好的粘合剂,与苯乙烯的共聚物是制造玻璃钢的原料,反丁烯二酸所制得的增塑剂无毒,可用于与食品接触的乙酸乙烯乳胶。该品是医药和光学漂白剂等精细化学品中间体,在医药工业中用于解毒药二巯基丁二酸的生产,将反丁烯二酸用碳酸钠中和,即得到反丁烯钠([17013-01-3]),进而用硫酸亚铁置换得到反丁烯二酸铁,是用于治疗小红血球型贫血的药物富血铁。该品作为一种食品添加剂——酸味剂,用于清凉饮料、水果糖、果冻、冰淇淋等,大多与酸味剂柠檬酸并用,反丁烯二酸与氢氧化钠反应制成的单钠盐,也用作酸味调味品,还用作合成树脂、媒染剂的中间体。

T-1. 中药浸取液三相流化高效防垢蒸发浓缩技术与装置

国际先进水平。已申请发明专利,被列为国家科技成果重点推广计划项目。可增产20%。总投资约100万,需厂房50平方米

T-2. 高效促钙吸收因子酪蛋白磷酸酞的连续制备工艺开发

国际先进水平。以申请国家发明专利。用于乳品和医药业。年产50吨。可创产值7500万元利税达1000万元。

T-3. 酶法制取低聚甘露糖

国际先进水平。填补国内空白。年产1000吨可创产值1亿元,利润可达2000万元。产品可广泛应用于医药、食品、印染、石油等行业。

T-4. 从天然产物山苍子油中提取柠檬醛

处于国内领先地位。已申请国家发明专利,已用于工业生产。年产300吨,设备投资180万元,利税300万元以上。

T-5. 豆油脱臭馏出物中提取维生素E

本技术国内外均属首创,已具备工业化生产水平。年产100吨需厂房600平方米,需投资320万元,利税800万元以上。

T-6. L-苏氨酸精致结晶技术与设备

达国际先进水平,已具备千吨级规模的产业化,年利税2000万元。

T-7. 苄星青霉素反应结晶技术与设备

该技术与设备已达年产300吨的产业化,产品质量达国际先进标准,经济效益显著。

T-8. 普鲁-可卡因青霉素反应结晶技术与设备

该相新技术与设备已实现年产300吨的产业化,各项技术经济指标达到国际先进水平。

T-9. 维生素C新型结晶技术与设备

已实现年产1000吨规模的产业化,通过中国生物工程开发中心组织的验收。年产1000吨可新增经济效益820万元。

T-10. 辛基酚熔融结晶技术

辛基酚是一种重要的精细化工原料。国内生产厂家均采用精馏工艺进行提纯,产品纯度在98%以下。本项技术得到的辛基酚产品的纯度高于99.5%。本技术将有很好的应用前景。

T-11. 苯甲酸熔融结晶技术

熔融结晶技术应用于苯甲酸的提纯精制,得到的苯甲酸产品的纯度高于99、9%。且熔融洁净方法具有设备整凑、操作简便、产品纯度高、不需加入其他溶剂、对环境污染少、能耗低等特点。

T-12. 颗粒状过碳酸纳结晶技术

本项技术生产出的颗粒状过碳酸结晶。达到的技术指标为:8—80目粒度范围的产品质量分率大于98%,产品堆密度大于1000g/L产品中氯化钠含量小于0、3%。

T-13. 特定晶型盐酸帕罗西汀结晶技术

本项新型结晶技术,生产出指定晶型的帕罗西汀产品,粒度大且分布均匀。本技术具有很好的应用前景。

T-14. 6-氨基青霉烷酸反应结晶技术与设备

本项目成功开发出6APA精制结晶新技术与设备,生产出的6APA产品纯度高、稳定性好、晶型完美、粒度分布均匀、产品收率达到93%以上。质量达到国际先进水平,应用前景广阔,经济效益显著。

T-15. 7-ADCA新兴技术以设备。

本项技术生产出的7-ADCA晶体产品晶体完美、颗粒大、粒度分布均匀:产品液相含量达到98.5%以上,425nm吸光值≤0.08,已实现千吨(医药级)规模的产业化。各项技术经济指标达到国际先进水平,应用前景广阔,经济效益显著。

T-16. 盐酸大观霉素晶体产品分子组装与新型产业化技术与设备

采用该技术可提高收率6.5%以上,产品质量达到了国内外先进标准。新技术与设备已实现年产30吨规模的产业化,每年可获利税2500万元以上,经济效益显著。

T-17. 地塞米松磷酸钠新型反应结晶耦合技术与设备

本项技术可提高过程收率2%以上产品达到国际先进标准。已实现年产60吨规模的产业化,叨叨国际水平。具有较显著的社会效益和经济效益,推广应用前景广泛。

T-18. 头孢哌酮钠新型结晶技术与设备

新技术与设备已实现年产250吨规模的产业化。产品质量达到了先进标准,不仅已成功地应用于头孢哌酮钠的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产,具有较显著的社会效益和经济效益。

T-19. 头孢曲松钠新型结晶技术与设备

新技术与设备已实现年产250吨的产业化,产品质量达到先进标准。不仅已成功地应用于头孢曲松钠的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产。具有较显著的社会效益和经济效益。

T-20. 新型溶析结晶技术与设备

新技术与设备已成功应用于产业化,产品质量达到了先进标准。已成功地应用于一些抗生素的结晶的生产,亦已推广应用到其它利用溶析过程药物的生产。具有显著的社会效益和经济效益。

T-21. 愈创木酚甘油醚结晶新技术

采用本项技术生产的,产品晶形好,粒度分布均匀,产品达到了国际先进标准。新技术已用于指导生产。可推广应用到其它粘度较大的利用冷却结晶过程的药物生产,具有较显著的社会与经济效益。

T-22. 木糖醇精致结晶新技术与设备

本项技术生产出的木糖醇产品晶型完美,粒度大且分布集中,产品流动性好,木糖醇一次结晶收率达到60%以上。新技术与设备已实现了7立方米结晶罐(食品级)规模的产业化。产品可以进入国际竞争市场,提高售价,经济效益显著。

T-23. 罗红霉素重结晶新技术与设备

本研究开发出一种先进的罗红霉素重结晶工艺。结晶过程收率达94%以上,产品洁白,主粒读度大,产品流动性好,完全达到甚至超过国外同类产品指标。该工艺操作稳定、可靠。

T-24. 一种新型高性能泡沫材料——中间相沥青基泡沫炭

该技术在世界范围内只有少数几家投入生产,国内未有工业化和中试报道,且小试研究也鲜有报道。本项目通过控制发泡时间、发泡温度、

发泡剂的种类和含量以及发泡设备的形式来控制和改变形成的泡沫炭的性能。产品附加值极高。

NX-4. 鲜食大枣新品种填补天津空白

天津农学院高梅秀承担的天津东丽区科委“鲜食大枣新品种引进、优选及配套栽培技术研究”课题,2003年8月22日通过专家鉴定,居国内领先水平。该课题共引进国内11个枣优新品种,对气侯、树体生长情况、果实产量、果实形状、果实营养成分及品质分析等进行了试验研究。研究了品种、成熟期、储存时间、温度、包装袋颜色等对枣果实主要营养成分的影响。筛选出适宜天津地区盐碱地栽培的2个鲜食品种(圆丰枣、山东梨枣)和3个兼用品种(金丝3号、金丝4号、赞皇大枣),填补了天津市鲜食大枣生产的空白。研究并推广了“圆丰枣”在盐碱地定植建园、土肥水管理、整形修剪等切实可行的密植丰产栽培技术。已在东丽区等地推广应用,共种植枣树4013亩,已有3480亩结果,创造经济效益3127.89万元,增加产值2776.89万元。

NX-5. 冬小麦、夏玉米轮作区动态平衡施肥配方应用生产

由天津农学院牟善积主持的天津市科委1999攻关项目“冬小麦—夏玉米轮作区动态平衡施肥配方的研究”课题,历时4年。以冬小麦—夏玉米轮作区为切入点,在冬小麦既定配方施肥的基础上,进行了接茬夏玉米动态平衡施肥配方的研究。该项目冬小麦以 N:P2O5:K2O=1:0.5~0.7:0.2~0.3为前提,研究了种植接茬夏玉米的土壤中,氮磷钾不同配方处理的三要素的消长规律及对夏玉米产量、肥料综合利用率及节本增效的影响。强调了动态平衡,确定了夏玉米动态平衡施肥配方范围为:N:P2O5:K2O=1:0.4±0.05:0.4~0.5。研究还提供了在大田施用磷、钾之后积累和亏损的数据,特别是土壤磷的消长规律,可以预测平衡施肥中,磷肥的施用量对土壤、水体中磷素富集的影响,对于环境保护有重要的科学价值。该成果适用于天津市及相似生产条件下地区夏玉米的生产,有较高的应用价值。已被有关厂家作为玉米专用肥在生产中应用。天津市已推广83.151万亩。经典型调查亩节本增收一般在40~50元。

注:N:P2O5:K2O元素和化合物比可以吗?

NX-6. 奶牛小区综合饲养技术

天津市武清区畜牧兽医技术服务中心、 天津农学院朱树群、张学炜、付卫田、周玉凤、张春江等人承担完成的“奶牛小区综合饲养技术研究”项目,项目总结和研制了一整套切实可行、行之有效的奶牛小区综合饲养技术,不仅促进了该地区奶业可持续发展,同时也探索出了一条适合当地情况的个体奶业发展道路。

项目的创新点是根据不同经营模式、不同规模,按照现代化标准和无公害要求制定了一整套适合散栏饲养及小区的奶牛场设计方案,采用散栏式饲养方式,大幅度提高了原料奶的产量和质量;通过饲喂全株玉米青贮技术的研究和应用,显著提高了奶牛产奶量,试验成功全株玉米青贮制作工艺和奶牛饲喂技术;试验成功交巢穴埋线的方法预防奶牛生殖器官疾病的发生,大大减少了由于使用抗生素导致弃奶带来的经济损失,;制定了完整的小区饲养和管理的技术操作规程;创建了小区经营的三种模式,并与个体分散经营的传统模式做了对比评价研究。使个体奶牛养殖走上了小区规模化经营轨道。项目的实施,大幅度提高了奶牛产奶量及原奶质量,三个示范小区奶牛年平均单产达到7056千克,乳脂率达到3.6%、奶料比2.6:1、细菌数控制在40万/毫升以下,年创直接经济效益1137.76万元,截止到2003年7月采用该成果的小区达到30个,年平均单产达6080千克,占天津市无公害牛奶生产基地近一半。2003年创产值4.03亿元,年新增利润4993万元,年节支总额83.6万元,对全国奶业发展起到积极的示范带头作用。

NX-7. 无公害优质牛奶生产技术与产品开发 

由天津农学院张学炜主持,天津冠芳可乐饮料有限公司、天津农学院、天津市武清区畜牧水产局共同承担的天津市重点科技攻关项目“无公害优质牛奶生产技术与产品开发研究”项目,以无公害生产与加工关键技术为研究对象,实施科学化、标准化饲养,生产无公害的优质鲜奶和产品为研究出发点和目标,将危害分析与关键控制点(HACCP)体系引入奶源基地建设和奶品加工全过程,制定了一整套无公害优质牛奶生产技术规范,实现了从牛奶生产到加工的全程控制,建立了规模化无公害优质牛奶生产加工基地。同时针对无公害牛奶生产过程中的关键环节,制定了中草药防治、规范化挤奶和乳头评分相结合的乳腺炎综合控制方案,试验筛选了有效防治乳腺炎的复方白芨散、乳房炎消肿灵等中草药组方,研制了灵敏度较高的牛奶中含土霉素、四环素、六六六和滴滴涕的快速检测方法,有效的控制了牛奶中抗生素和农药的残留。

该项目在武清区建设无公害奶牛小区49个,奶牛存栏4.3万头,生产优质青贮饲料4.5亿千克,年产鲜奶12.1万吨,并研制出了可可、草莓2种新型无公害乳饮品,全部达到国家无公害标准。项目共计实现产值3.7亿元,直接经济效益5502.2万元。项目实施使武清区成为我国北方最具影响力的无公害牛奶生产、加工基地。该项成果于2004年完成,达国内领先水平。

NX-8. 生姜有效成分的提取及其性质和应用

“农畜产品中高附加值天然产物高效提取技术与产品开发”是国家863计划中重点研究课题之一,是农业产后加工领域技术和实现产品升级的方法之一。天津农学院张平平进行了“生姜有效成分的提取及其性质和应用的研究”,为生姜的开发利用开辟了新途径,其综合技术达到了国内领先水平,于2004年 12月20日通过了天津市教育委员会组织的专家成果鉴定。

试验确定了生姜蛋白酶、生姜黄酮类物质和生姜色素的综合提取工艺路线,该工艺显著提高了原料的利用率,进一步提高了原料的附加值,研究了生姜蛋白酶主要的酶学特性、不同试剂和食品加工工艺因素对其活力的影响;生姜黄酮类物质和生姜色素的稳定性、影响因素及抗氧化性,确定了姜汁凝乳的最佳工艺。国内外均未见此三类物质综合提取工艺的相关报道。该成果具有一定的推广应用前景,可带动农民增收,促进产业化建设。

注:该条是不推广了或生产了?

NX-9. 动物寄生虫病综合防治技术推广

该项目是由天津农学院承担,市畜牧兽医站和有农业的十二个区县畜牧兽医部门协作参加,马衍忠主持的市级农业重点推广项目。2005年6月20日通过由市农委组织的专家验收。获天津市科技进步三等奖。项目首次编写完成了天津地区牛、羊、猪、鸡等主要寄生虫目录,共收集76种寄生虫,隶属35个科45个属。吸收外地和本市多年来防治寄生虫病的经验,制定了“牛、羊寄生虫病程序化防治模式”和“规模化养猪场寄生虫病控制模式”。项目执行中共引进推广了九项新技术和新产品,其中最主要的有缓释长效驱虫药;联合用药驱虫药;驱虫防疫一针法;养猪、沼气、种菜三位一体——生态农业发展方向模式;鸡球虫疫苗的口服法;动物疫病数值诊断法;最佳驱虫季节驱虫法和药浴熏蒸技术。项目执行过程中为区县、乡镇及养殖户和示范户培养了一批相关技术人员,并形成了三级兽医技术推广网络。具有推广面广、技术先进和社会经济效益大等特点。

聚丙烯酸钠的制作工艺

基本属性

乙烯吡咯烷酮聚合体

水溶性聚酰胺

物化性质

应用

聚乙烯吡咯烷酮的用途

溶液的流变性质

配伍性

安全性

鉴别试验

鉴别试验

含量分析

毒性

毒性

使用限量

MSDS

用途与合成方法

聚乙烯吡咯烷酮 价格(试剂级)

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聚乙烯吡咯烷酮

聚乙烯吡咯烷酮

中文名称:聚乙烯吡咯烷酮

英文名称:Polyvinylpyrrolidone

CAS号:9003-39-8

分子式:CH4

分子量:16.04246

EINECS号:1312995-182-4

Mol文件:9003-39-8.mol

聚乙烯吡咯烷酮

聚乙烯吡咯烷酮 性质

熔点 >300 °C

沸点 90-93 °C

密度 1,69 g/cm3

储存条件 2-8°C

溶解度 H2O: soluble100mg/mL

形态powder

颜色White to yellow-white

PH值3.0-5.0

水溶解性 Soluble in water.

敏感性 Hygroscopic

Merck 14,7697

稳定性Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. Light sensitive. Hygroscopic.

(IARC)致癌物分类3 (Vol. 19, Sup 7, 71) 1987

EPA化学物质信息Polyvinylpyrrolidone (9003-39-8)

聚乙烯吡咯烷酮 用途与合成方法

乙烯吡咯烷酮聚合体聚乙烯吡咯烷酮简称PVP,为乙烯吡咯烷酮的聚合体,因其聚合度不同,又分为可溶性的PVP和不溶性的 PVPP(polyvinyl polypyrrolidone)。可溶性PVP的相对分子质量为8000~10000,可作为沉淀剂用,与多酚物质作用而沉淀下来,采用此法,酒内容易有残留的PVP。因为PVP在人体内有积蓄作用,世界卫生组织对此物质不予建议采用。近年来,对可溶性PVP的采用已不多见。 不溶性的PVPP系60年代初开始用于啤酒工业,其相对子质量大于700000,是PVP进一步交联聚合形成的高分子不溶物,可作为多酚物质的吸附剂用,效果很好。

聚乙烯吡咯烷酮结构式

聚乙烯吡咯烷酮结构式

聚乙烯吡咯烷酮PVP是三大药用新辅料之一,可用作片剂、颗粒剂、注射剂的助溶剂,胶囊剂的助流剂、液体制剂及着色剂的分散剂、酶及热敏药物的稳定剂,难溶药物的共沉淀剂,眼药的去毒剂及润滑剂等。

工业上用作发泡聚苯乙烯助剂,悬浮聚合用的胶凝剂、稳定剂、纤维处理剂、纸加工助剂、胶粘剂、增稠剂。

聚乙烯吡咯烷酮PVP及其共聚物CAP是化妆品的重要原料,主要用于发型保持剂,它在头发上形成的薄膜富有弹性和光泽,梳理性能优良,不沾灰尘,采用不同规格的树脂,可满足各种相对湿度气候条件,因此它是定型发乳、发胶、摩丝所不可缺少的原料。还能用于化妆品之护肤滋润剂及脂膏基料染发分散剂、泡沫稳定剂,能改善洗发水的稠度。

不溶性PVP是啤酒、果汁的稳定剂,可改善其透明度、色泽、味道。

水溶性聚酰胺聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是一种水溶性聚酰胺。市售的PVP按K值(Fikentscher K值)分成四种粘度等级:K-15、K-30、K-60、K-90,其数均相对分子质量分别为10000和40000,160000和360000。K值或相对分子质量是决定PVP各种性质的重要因素之一。

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于水、含氯溶剂、乙醇、胺、硝基烷烃以及低分子脂肪酸,与大多数无机盐和多种树脂相溶;不溶于丙酮、乙醚等。用于滴丸基质的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为无臭,无味,白色至淡**蜡状固体, 相对密度为1.062,5%水溶液的pH值为3~7,聚乙烯吡咯烷酮具有引湿性。对热稳定性好,能溶于多种有机溶剂中,熔点较高。加入某些天然的或合成的高分子聚合物或有机化合物,可有效地调节PVP的引湿性和柔软性。聚乙烯吡咯烷酮不易发生化学反应,在正常条件下贮存,干燥的PVP是很稳定的。PVP具有优良的生理惰性和生物相容性,对皮肤、眼睛无刺激,无过敏反应,无毒。

由于氢键作用或络合作用,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的黏度增大而抑制药物晶核的形成及成长,使药物成无定型态。以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为基质的滴丸能提高难溶性药物的溶出度和生物利用度。一般来说,PVP用量越大,药物在介质中的溶出度和溶解度就越大。Susana等研究了微溶性药物阿苯达唑的PVP(k30)固体分散体的溶出度。PVP(k30)的用量增加,固体分散体中药物的溶出速度和溶出效率都随之增加。Teresa等研究了难溶性药物,氟桂利嗪的PVP固体分散体的溶出度,也发现PVP含量越高,溶出度增加越显著。IR表明,氟桂利嗪与PVP无化学作用。但是也有例外,有些药物与PVP在一定比例下溶出效果最佳。Tantishaiyakul等研究发现:当吡罗昔康∶PVP为1∶5和1∶6时,固体分散体的溶出度最大,在5min内比单一药物高出40倍。

聚乙烯吡咯烷酮(PVP)也能溶于熔化的其他滴丸基质,如聚乙二醇(PEG)、聚氧乙烯单硬脂酸酯(S-40)、泊洛沙姆(poloxamer)以及硬脂酸、单硬脂酸甘油酯等,做成复合基质。

物化性质化妆品工业中常用的PVP等级是K-30。市售的PVP是白色可自由流动的粉末或固体,其含量为质量分数为20%、30%、45%和50%的水溶液等形式。PVP可溶于水,具有吸湿性,其平衡吸湿量约为环境的相对湿度1/3,与蛋白质的水合作用相似,每个单体与0.5mol的水缔合。 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)不易发生化学反应。在正常条件下贮存,干燥的PVP是很稳定的。经防霉处理的溶液也是稳定的。当在空气中加热至150℃或与过硫酸铵混合在90℃下加热30min,PVP会交换而成不溶于水的化合物。在偶氮化合物或重铬酸盐等氧化剂存在下,光照会使PVP溶液变成凝胶。其溶液和强碱(如硅酸钠或磷酸三钠)共热时会生成沉淀。许多不同的化合物可与PVP生成络合物,如PVP与碘生成的络合物很稳定,并有很好的杀菌作用,并能降低其毒性;把聚丙烯酸、丹宁酸或甲基乙烯醚和马来酸的共聚物加到聚乙烯吡咯烷酮PVP的水溶液中,就会生成不溶解的络合物,这些络合物不溶于水、醇和酮,但用碱中和其中的多元酸,可使反应逆转;PVP与毒素、药物及化学毒品络合可降低它们的毒性;某些染料也可与PVP强烈络合,这就是聚乙烯吡咯烷酮PVP用作染料脱色剂的基础。

应用聚乙烯吡咯烷酮为酮类有机物,可用作澄清剂;稳定剂;稠化剂;压片填充剂;分散剂。分子量为36万的高分子PVP常用作啤酒、醋、葡萄酒等澄清剂。

聚乙烯吡咯烷酮的用途在50年代初期,较老的、以虫胶和油为基础的头发定型剂迅速被聚乙烯吡咯烷酮PVP喷雾剂所取代至今,仍较普遍地使用。它在头发上能形成可再湿的、透明的薄膜,且带有光泽,润滑性好。PVP与各种推进剂配伍性好,并有防腐性能,它广泛地用于头发定型及梳理产品中作为成膜剂、护肤乳液和膏霜的柔润剂及稳定剂、眼部与面部美容化妆品及唇膏的基料、染发剂中的分散剂和香波的稳泡剂。PVP有解毒作用和降低其他制剂对皮肤和眼睛的刺激作用。它也用于牙膏作为去污剂、胶凝剂和解毒剂。聚乙烯吡咯烷酮PVP主要的缺点是对潮性较敏感,但可通过使用它的醋酸乙烯酯共聚物,以减轻水分和湿度的影响。此外,PVP在医药、饮料和纺织等工业都有广泛的应用。

溶液的流变性质水和甲醇是聚乙烯吡咯烷酮(PVP)最好的溶剂。pH值对PVP水溶液的粘度影响不大,如25℃时,pH0.1~10范围内,质量分数为5%浓度PVP K-30的水溶液的粘度2.3~2.4mPa·s;在浓盐酸中为4.96mPa·s。温度对PVP水溶液的粘度影响也较不明显。未交联的PVP溶液没有特殊的触变性,除非浓度非常高时才会有触变性,并显示很短的松驰时间。下图表3列出聚乙烯吡咯烷酮PVP K-30在各种溶剂中的粘度。

室温下聚乙烯吡咯烷酮PVP K-30在各种有机溶剂中的粘度

图表3:聚乙烯吡咯烷酮PVP K-30在各种有机溶剂中(w%)的粘度(室温)

参考资料:

裘炳毅 编著.化妆品化学与工艺技术大全·上册.北京:中国轻工业出版社.1997年。

配伍性聚乙烯吡咯烷酮主要用作药物赋形剂、血液增容剂、化妆品增稠剂、胶乳稳定剂以及啤酒酿造澄清剂等。

不论是在溶液中或是以薄膜的形式,聚乙烯吡咯烷酮PVP均有高度的相容性,它能同大多数的无机盐溶液、许多天然和合成树脂以及其他化学品配伍。它们配伍性的例子见图表4和图表5。

聚乙烯吡咯烷酮PVP和一些物质在水或乙醇中的配伍性

图表4:聚乙烯吡咯烷酮PVP和一些物质在水或乙醇中的配伍性

聚乙烯吡咯烷酮PVP在各种溶剂的溶解性和配伍性

图表5:聚乙烯吡咯烷酮PVP在各种溶剂的溶解性和配伍性

安全性PVP在生理上是惰性的。PVP的急性口服毒性LD50>100g/kg。它不刺激皮肤或眼睛,也不会使皮肤过敏。长期大量的毒理学研究证实,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)能容许进行腹膜内、肌肉、静脉内注射和非肠道应用等。亚急性和慢性毒性作用结果为阴性。

鉴别试验

溶解性溶于水、乙醇和氯仿,不溶于乙醚。按OT-42方法测定。

重铬酸盐沉淀试验在2%的试样液5ml中,加入稀盐酸试液(TS-117)5ml,再加水5ml和10%重铬酸钾液2ml。应形成橙**沉淀。

取硝酸钴75mg和硫氰酸铵300mg溶于2ml水中,加2%的试样水溶液5ml,混合后用稀盐酸试液(TS-117)酸化。应形成淡蓝色沉淀。

取2%试样液5ml,加入25%盐酸lml、5%氯化钡溶液5ml及5%磷酸钼钨酸溶液1mL应产生大量白色沉淀,并在日光下逐渐变成蓝色。

5%试样液的pH值应为3.0~3.7。按常规方法测定。

于0.5%试样液5ml中,加碘试液(TS-124)数滴。应产生深红色。

鉴别试验取试样1g,加水至10ml配制成悬浮液,加碘试液(TS-124)0.1ml,经混合振摇30s后,碘试液应褪色(以与聚乙烯吡咯烷酮相区别,因聚乙烯吡咯烷酮可形成红色)。加淀粉试液(TS-235)1ml,振摇混合后,应无蓝色产生。

含量分析按下述质量指标分析中所得含氮量推算。

毒性

ADI 0~50(FAO/WHO,2001)

LD50>100g/kg(大鼠,经口)。

可安全用于食品(FDA,§173.55,2000)。

毒性

ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。

可安全用于食品(FDA, §121.1110,§173.50,2000)。

LD5012g/kg(小鼠,腹注)。

使用限量GB 2760-1996:啤酒GMP。

化学性质 纯的乙烯基吡咯烷酮的交联均聚物。具确吸湿性的易流动白色或近乎白色的粉末。有微臭。医不溶于水和乙醇、乙醚等所有常用的溶剂,故分子鱼范围无法测定。但具有聚乙烯吡咯烷酮(PVP)相厉的与多种物质(如导致葡萄酒等饮料变色的各种醐类)络合的能力。并因其不溶性而易于过滤后除去。

用途 澄清剂;色素稳定剂;胶体稳定剂。主要用于啤酒的澄清和质量稳定(参考用量8~20g/100L,维持24h后过滤除去),亦可与酶类(蛋白酶)及蛋白吸附剂合并使用。亦用于葡萄酒的澄清和防止变色的稳定剂(参考用量24~72g/100L)。

用途 澄清剂;稳定剂;稠化剂;压片填充剂;分散剂。分子量为36万的高分子PVP常用作啤酒、醋、葡萄酒等澄清剂。

用途 用作气相色谱固定液

用途 广泛作为增稠剂、乳化剂、润滑剂和澄清剂使用,也作为消毒灭菌剂PVP-I的络合体

用途 作胶体稳定剂和澄清剂,可用于啤酒的澄清,按生产需要适量使用。

用途 医用、水产养殖、畜牧消毒剂。用于皮肤、粘膜的消毒。

用途 PolyFilterTM分子具有酰胺键及吸附多酚分子上的氢氧基从而形成氢键,因此,可用作啤酒、果酒/葡萄酒、饮料酒的稳定剂,延长其货架寿命,并改善其透明度、色泽和味道。该产品有一次性和再生性两种规格,一次性产品适合中小企业使用;再生性产品需购置专用过滤设备,但可回收利用,适合大型啤酒厂循环使用。

用途 在日用化妆品中, PVP 及共聚物的良好分散性及成膜性,可以用作定型液、喷发胶及摩丝的定型剂、护发剂的遮光剂、香波的泡沫稳定剂、波浪定型剂及染发剂中的分散剂和亲合剂。在雪花膏、防晒霜、脱毛剂中添加 PVP ,可增强湿润和润滑效果。利用 PVP 优异的表面活性、成膜性及对皮肤无刺激、无过敏反应等特点,在护发品、护肤品、等方面的应用具有广阔的前景

用途 用于从水提物中吸收酚类和鞣酸以提纯植物酶。用作色谱吸附剂以分离芳香酸类、醛类、酚类。用于啤酒、葡萄酒的澄清。

生产方法 由N-乙烯基-2-吡咯烷酮在碱性催化剂或N,N’-二乙烯脒存在下进行聚合、交联得粗品,再用水、5%醋酸和50%乙醇回流至萃取物≤50mg/kg为止。

生产方法 由纯化的1-乙烯-2-吡咯烷酮的30%~60%水溶液,在氨或胺等存在下,以过氧化氢为催化剂,在50℃温度下进行交链均聚后提纯而得。

生产方法 由N-乙烯基-2-吡咯烷酮在碱性催化剂或N,N’-二乙烯咪唑存在下进行聚合、交联反应而成粗品,再用水、5%醋酸和50%乙醇回流至萃出物≤50mg/kg为止(约3h以上)。

安全信息

安全说明 22-24/25

WGK Germany 1

RTECS号TR8370000

自燃温度440 °C

TSCA Yes

海关编码 39059990

毒害物质数据9003-39-8(Hazardous Substances Data)

毒性LD50 orally in Rabbit: > 2000 mg/kg

MSDS信息

语言:English提供商:Polyvinylpyrrolidone

语言:English提供商:ACROS

语言:English提供商:SigmaAldrich

语言:Chinese提供商:ALFA

语言:English提供商:ALFA

聚乙烯吡咯烷酮 价格(试剂级)

更新日期2022-11-07

产品编号A14315

产品名称聚乙烯吡咯烷酮, 平均 M.W. 58,000

CAS编号9003-39-8

包装100g

价格450

更新日期2022-11-07

产品编号A14315

产品名称聚乙烯吡咯烷酮, 平均 M.W. 58,000

CAS编号9003-39-8

包装500g

价格1419

聚乙烯吡咯烷酮 上下游产品信息

上游原料乙醇胺1,3-丁二烯1,4-丁二醇N-乙烯基吡咯烷酮

聚乙烯吡咯烷酮供应商更多

公司名称:上海诚裕生物科技有限公司 黄金产品

产品介绍: 中文名称:聚维酮;聚乙烯吡咯烷酮

英文名称:Povidone;PVP;Polyvinylpyrrolidone

CAS:9003-39-8

纯度:USP/BP/EP/TECH/COSMETIC 包装信息:25KG 备注:1

公司名称:合肥天健化工有限公司 黄金产品

产品介绍: 中文名称:聚乙烯吡咯烷酮

英文名称:Polyvinylpyrrolidone

CAS:9003-39-8

纯度:99%min 包装信息:25kg/drum 备注:Manufacture

公司名称:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 黄金产品

产品介绍: 中文名称:聚乙烯吡咯烷酮

英文名称:Polyvinylpyrrolidone

CAS:9003-39-8

包装信息:899.1RMB/2.5KG 备注:试剂级 平均分子量 58000,K29-32

公司名称:北京迈瑞达科技有限公司 黄金产品

产品介绍: 中文名称:聚乙烯吡咯烷酮

CAS:9003-39-8

纯度:8000, K16-18 包装信息:100g 备注:平均分子量 8000, K16-18 8g

公司名称:江苏艾康生物医药研发有限公司 黄金产品

产品介绍: 英文名称:Polyvinylpyrrolidone

CAS:9003-39-8

纯度:95% HPLC or GC 包装信息:10G,5G;1G

聚乙烯吡咯烷酮价格

12月6日 聚乙烯吡咯烷酮最新价格

12月6日 聚乙烯吡咯烷酮厂家最新报价:78元/千克。

2022-12-07 08:35:05

12月4日 聚乙烯吡咯烷酮最新价格

12月4日 聚乙烯吡咯烷酮厂家最新报价:78元/千克。

2022-12-05 08:33:32

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2022-12-11 聚乙烯吡咯烷酮 广州远达新材料有限公司

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聚丙烯酸钠简称PAANa,结构式为[-CH2-CH(COONa)]n-。是—种水溶性树脂,分子量数百万,无色或淡**粘稠液体,呈弱碱性,能电离,有腐蚀性。在PH=4附近时,容易凝胶;在PH=2.5时,近于溶解。易溶于氢氧化钠水溶液,但在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中会沉淀。无毒。

分子式:[C3H3O2Na]n

分子量:Mw <10000

CAS号:9003-04-7

性质:水溶性直链高分子聚合物。白色粉末。无臭无味。遇水膨胀,易溶于苛性钠水溶液。吸湿性极强。具有亲水和疏水基团的高分子化合物。缓慢溶于水形成极粘稠的透明液体,其0.5%溶液的粘度约Pa?6?1s,粘性并百因吸水膨润(如CMC,海藻酸钠)产生,而是由于分子内许多阴离子基团的离子现象使分子链增长,表现粘度增大而形成高粘性溶液。其粘度约为CMC、海藻酸钠的15-20倍。加热处理、中性盐类、有机酸类对其粘性影响很小,碱性时则粘性增大。不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。强热至300度不分解。久存粘度变化极小,不易腐败。因系电解质,易受酸及金属离子的影响,粘度降低。遇二价以上金属离子(如铝、铅、铁、钙、镁、锌)形成其不溶性盐,引起分子交联而凝胶化沉淀。pH4.0以下时聚丙烯酸产生沉淀。随着分子量增大,自无色稀薄溶液至透明弹性胶体。性质、用途也随分子量不同而有明显区别。用作造纸涂布分散剂,涂料浓度在65%~70%时,仍可有良好流变性和熟化稳定性。分子量在1×103~3×103之间的,用作水质稳定剂和黑液浓缩时结垢控制剂。分子量在105以上的,用作涂料增稠剂和保水剂,可使羧基化丁苯胶乳、丙烯酸酯乳液等合成胶乳黏度增长,避免水分析出,保持涂料体系稳定。分子量在106以上的,用作絮凝剂。还可用作高吸水性树脂,土壤改良剂,以及在食品工业中作增黏剂、乳化分散剂等。

溶解情况:遇水膨润,经过透明的凝胶态而变成粘稠液体。易溶于苛性钠水溶液,在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中沉淀。

制备方法:丙烯酸或丙烯酸酯与氢氧化钠反应得丙烯酸钠单体,除去副生的醇类,经浓缩、调节pH值,以过硫酸铵为催化剂聚合而得。

毒性LD50(mg/kg):口服(鼠)LD50大于10000mg/kg。

用途:增稠剂。1.在食品中有如下功效:(1)增强原料面粉中的蛋白质粘结力。(2)使淀粉粒子相互结合,分散渗透至蛋白质的网状结构中。(3)形成质地致密的面团,表面光滑而具有光泽。(4)形成稳定的面团胶体,防止可溶性淀粉渗出。(5)保水性强,使水分均匀保持于面团中,防止干燥。(6)提高面团的延展性。(7)使原料中的油脂成分稳定地分散至面团中。2.作为电解质与蛋白质相互作用,改变蛋白质结构,增强食品的粘弹性,改善组织。3.应用举例:(1)面包、蛋糕、面条类、通心面、提高原材料利用率,改善口感和风味。用量0.05%。(2)水产糜状制品、罐头食品、紫菜干等,强化组织,保持新鲜味,增强味感(3)调味酱、番茄沙司、蛋黄酱、果酱、稀奶油、酱油,增稠剂及稳定剂。(4)果汁、酒类等,分散剂。(5)冰淇淋、卡拉蜜尔糖,改善味感及稳定性。(6)冷冻食品、水产加工品,表面胶冻剂(保鲜)。4.由于在水中溶解较慢,可预先与砂糖、粉末淀粉糖浆、乳化剂等混合,以提高溶解速度。5.作糖液、盐水、饮料等的澄清剂(高分子凝聚剂)。水产加工石回收废水中蛋白质;及净化废水。

贮存于阴凉、干燥的库房内。

 
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