甘油(1 , 2 , 3 - 三---) 分子有三个功能基团,在合适的条件下,甘油分子的三个---都可以发生反应。甘油脱水聚合时连接羟基的位置不同可形成多种结构,如直链、支链和环状等。仲---因空间位阻和电子效应较小,其反应几率较伯---小得多。由于甘油分子有两个伯---,聚合反应可以继续进行下去,形成三聚、四聚及多聚甘油等。因此,聚甘油实际上是各种聚合度甘油的混合物,产物聚合度通常以平均聚合度表示,其聚合度组成按正态分布。只有伯---参加反应, 分子是线型的。但如果仲---也参加反应,就会生成环状或带支链的聚甘油。
聚合甘油在常温下有半固态和固态两种存在状况,本文经过对分别增加这两种pge的软冰淇淋基料进行粘度、ph、粒径剖析和垂直扫描分散稳定性剖析turbisean,发现半固态pge的增加量为0.2%时,乳状液的粘度,粒径,稳定性;固态pge的增加量为0.4%时,乳状液的粘度,粒径。经过比较发现,两种pge对基料的影响有很大不同:半固态pge能使乳状液的粒子更小,并能有效延长乳状液的稳定性;而固态pge由于其熔点较高,可以促进脂肪结晶。
生物柴油和油脂加工业的发展形成其副产物粗甘油-过剩,甘油的深加工成为必然,以甘油为质料制备高附加值的聚合甘油是一个重要的方向。本文对聚合甘油的来历、合成方法、表征方法及其应用进行了论说。以甘油为质料,作为催化剂,调查了反响时间、反响温度和反响时间对甘油聚合的影响。实验结果表明,当甘油的用量为150 g,的投加量为3.0 g,反响温度约260℃时,反响时间约4 h,可以获得黄色的五聚合甘油。
在水泥的生产过程中,水泥的粉磨需要消耗大量的能量,但其中只有很少一部分被用来增加物料的比表面积,这使得能量利用率很低。在水泥粉磨过程中加入适量的助磨剂,可以---颗粒表面的物理化学性能,提高水泥的比表面积,优化颗粒的级配,进而提高水泥的强度和,并终能够实现能量利用率的提高和产量的增加。常用的助磨剂是烷---类和多---醇类,其中三的极性很强,对水泥有一定的助磨增果,但是其原材料成本较高。化学方法改造大量工农废料来获得助磨剂的研究越来越受到研究者的重视---了在水泥粉磨过程中采用生物甘油作助磨剂,能够明显---水泥易磨性、颗粒表面形态和流动性能。聚合甘油是一种普遍存在的工农业加工废料,其中含有传统水泥助磨剂中所必需的极性---基团,具有实现水泥助磨剂的潜在条件。
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