Ⅰ 聚乙烯吡咯啉酮是不是改名為聚乙烯吡咯烷酮
下午好,這個不是改名只是稱謂不同而已。聚乙烯吡咯烷酮和聚乙烯吡咯啉酮一般情內況下都是指容PVP,烷酮是根據烷基命名而啉酮則是純音譯最後的「lidone」部份就像氮苯又叫吡啶一樣都是「Pyridine」請酌情參考。目前已知的有機化合物都存在直接判讀分子式以IUPAC標准命名法起名以及按照拉丁文或者英文音譯兩種形式的。大多數場合PVP還是叫做聚乙烯吡咯烷酮。
Ⅱ 聚乙烯吡咯烷酮的用途
聚乙烯吡咯來烷酮(polyvinyl pyrrolidone)簡稱源PVP,是一種非離子型高分子化合物,是N-乙烯基醯胺類聚合物中最具特色,且被研究得最深、廣泛的精細化學品品種。已發展成為非離子、陽離子、陰離子3大類,工業級、醫葯級、食品級3種規格,
相對分子質量從數千至一百萬以上的均聚物、共聚物和交聯聚合物系列產品,並以其優異獨特的性能獲得廣泛應用。
Ⅲ 交聯聚乙烯吡咯烷酮的簡介
化學名稱: 交聯聚乙烯基吡咯烷酮
CTFA名稱: Crosslinked Polyvinylpyrrolidone
性 質: 白色或近白色,具有吸濕性內易流動的粉末,無臭或容微臭,不溶於水、鹼、酸及常用有機溶劑,具有很強的膨脹性能和與多類物質的絡合能力。
應 用:
作為穩定劑用於啤酒、白酒、葡萄汁及果汁等飲料,延長其儲存期。
在醫葯工業中主要用作片劑的崩解劑, 也可用作丸劑、顆粒劑、硬膠囊劑的崩解劑和填充劑。
Ⅳ 聚乙二醇能代替聚乙烯基吡咯烷酮嗎
很多啊:天然高分子中蛋清、明膠、海藻酸、聚羧甲基纖維素、可溶性淀回粉……合成高分子答中聚乙烯醇(PVA)、聚乙二醇(PEG)或聚氧乙烯(PEO)、聚丙烯酸(PAA)或聚丙烯酸鈉(NaPAA)、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)等
Ⅳ 聚乙烯的發展史
研發歷史復
聚乙烯是1933年被ICI公司的研製究人員發現的,當他們把乙烯和苯甲醛置於200℃和140MPa試圖進行縮合反應時卻得到了極少量白色固體,後來才搞清氧可以在高溫高壓下引發乙烯聚合,這樣在高分子發展史上首次製得了聚乙烯,1939年該工藝實現了工業化。用這種以自由基作引發劑的高壓工藝製得的聚乙烯有高度支化的結構和低結晶度,密度為0.915~0.925g/cm3,稱為低密度聚乙烯。50年代Phillips石油公司和Mobil石油公司分別用氧化鉻和氧化鉬催化劑,在相對較低的溫度、較低壓力下製得基本呈線型的聚乙烯,這就是密度為0.940~0.970 g/cm3的高密度聚乙烯。50年代中期最重要的事件是Ziegler發現TiCl4和烷基鋁組成的催化體系可使乙烯在較低溫度、較低壓力下聚合,並實現了乙烯和丁烯等其他α-烯烴的共聚,這一催化劑後經發展形成著名的Ziegler-Natta催化劑。共聚形成的支鏈降低了聚合物的結晶度,也降低了聚合物的密度,但大分子鏈呈線型,無長支鏈或枝杈狀支鏈。用這種催化劑可以在低於4MPa的適中條件下生產線型低密度聚乙烯。
Ⅵ 聚乙烯吡咯烷酮的制備
PVP是以單體乙烯基吡咯烷酮(NVP)為原料,通過本體聚合、溶液聚合等方法得到。在本體聚合制備過程中,由於存在反應體系粘度大,聚合物不容易擴散,聚合反應熱不容易移走導致局部過熱等問題,因此得到的產品分子量低,殘留單體的含量高,而且多呈黃色,沒有太大實用價值。工業上一般都採用溶液聚合法合成PVP。PVP生產聚合有二條主要路線,第一是N-2-吡咯烷酮(NVP)在有機溶劑中進行溶液聚合,然後進行蒸汽汽提。第二條路線為NVP單體與水溶性陽離子、陰離子或非離子單體進行水溶液聚合。
將NVP單體直接加熱到140℃以上,或者在NVP溶液中加入引發劑加熱,或者在NVP的溶液中(溶劑可以是水、乙醇、苯等)加入引發劑通過自由基溶液聚合,或者直接用光照射NVP單體或其溶液都可以得到PVP均聚物,聚合方法不同,得到的聚合物結構和性能都有所不同,其中自由基溶液聚合得到的聚合物組成、結構較均勻。性能也比較穩定,是NVP均聚最常用的方法,調節單體濃度、聚合溫度、引發劑用量等反應條件即可以得到不同分子量和不同水溶性的PVP均聚物。
工藝一:將NVP配置成質量分數為50%的溶液,用少量過氧化氫作為催化劑,在偶氮二異丁腈作用下,於50℃下引發聚合,使NVP幾乎全部轉化成PVP。再向聚合物中加氨水,使殘存的偶氮二異丁腈分解,單體聚合轉化率近100%,固含量50%。
工藝二:在250 mL四口燒瓶中加入0.4 g分散劑P(NVP-co-VAc)和80 g分散介質乙酸乙酯,70℃恆溫水浴攪拌溶解後,加入20 g單體NVP和0.15 g引發劑AIBN,氮氣氛圍下反應6 h,冷卻並過濾,不溶物置於真空乾燥箱內真空乾燥24h,得白色PVP固體粉末。
PVP的聚合中絕大多數使用AIBN做引發劑,未見有用水溶性偶氮類引發劑進行引發合成PVP的文獻,但有人正在做這一方面的工作。由於NVP單體與PVP均是溶於水的,完全可以使用水溶性的偶氮類引發劑引發聚合生成線性PVP高分子,況且AIBN含有對人體有害的基團氰基,而水溶性偶氮類引發劑大多不含氰基,PVP又是大多用於與人體直接接觸的產品,所以水溶性偶氮引發劑比AIBN更有優勢。
Ⅶ 聚乙烯基吡咯烷酮有生物降解性么
聚乙烯吡咯烷酮抄(polyvinyl pyrrolidone)簡稱PVP,是一種非離子型高分子化合物,是N-乙烯基醯胺類聚合物中最具特色,且被研究得最深、廣泛的精細化學品品種。已發展成為非離子、陽離子、陰離子3大類,工業級、醫葯級、食品級3種規格,相對分子質量從數千至一百萬以上的均聚物、共聚物和交聯聚合物系列產品,並以其優異獨特的性能獲得廣泛應用。
PVP作為一種合成水溶性高分子化合物,具有水溶性高分子化合物的一般性質,膠體保護作用、成膜性、粘結性、吸濕性、增溶或凝聚作用,但其最具特色,因而受到人們重視的是其優異的溶解性能及生理相容性。在合成高分子中像PVP這樣既溶於水,又溶於大部分有機溶劑、毒性很低、生理相溶性好的並不多見,特別是在醫葯、食品、化妝品這些與人們健康密切相關的領域中,隨著其原料丁內酯價格的降低,必將展示其發展的良好前景。
Ⅷ 聚乙烯烷基醇醚 這個東西的具體歷史
俗稱乳百靈 通式為R-O-(CH2CH2O)N-H。脂肪醇聚氧乙烯醚是近代非離子型表面活性劑中最重要的內一類產品.在最容近十年內,AEO產量的增長速度非常快,其原因主要有:家用重垢洗滌劑消耗量很大,生化降解性優良,價格低廉,幾乎是所有表面活性劑中價格最低者,大量消耗於加工AES.由於AEO的應用性能在很大程度上取決於聚氧乙烯醚的聚合度n,所以如何使得到的產品中n的分布曲線最窄,是AEO生產中提高產品質量的關鍵。
Ⅸ 聚乙烯吡咯烷酮為什麼具有良好的溶解性和成膜性
晚上好,首先PVP是極性高聚物分子結構,它的結構里即含有羥基也含有吡咯和乙烯基,屬於和回PEG、PPG一樣的兩性答分子,即溶於水也溶於乙酸乙酯、MIBK和四氯化碳等非極性溶劑中,所以它除了可以作為一種樹脂之外亦是一種良好的兩性非離子表面活性劑成份。至於它的成膜性,PVP是由VP單體聚合而成,分子中的乙烯基、吡咯和酮基皆為硬單體嵌段結構,嗯,應該是說它能成一層有強附著力的硬殼而不是PVA、PLA那樣我們認知上的軟膜——PVP應該和苯乙烯的PS相提並論,它的乾燥物堅硬酥脆而缺乏柔韌性,日常用來做糊牆的固體膠棒和黏合劑應用比較多,用來成膜一般沒有人考慮的,就算是醫葯級也是口感怪異且發苦難咽……總體來講,PVP是很少見的兼具兩極的可溶性高聚物,有著很多方便應用,請參考。
Ⅹ 聚乙烯吡咯烷酮的作用是什麼
聚乙烯吡咯烷酮的作用:
1、醫葯衛生
PVP有優良的生理惰性,不參與人體新陳代謝,又具有優良的生物相容性,對皮膚、粘膜、眼等不形成任何刺激。醫葯級PVP為國際倡導的三大葯用新輔料之一,可用做片劑、顆粒劑的粘結劑、注射劑的助溶劑、膠囊的助流劑。
2、食品加工
PVP本身不會致癌,有良好的食物安全性,能與特定多酚化合物(如單寧)形成絡合物,在食品加工方面主要作為啤酒、果汁、葡萄酒等食品澄清劑和穩定劑。PVP能與特定多酚化合物(如單寧)形成絡合物,使其在果汁飲料中起到澄清作用和防凝作用。
3、日用化妝品
在PVP的消費結構中,發達國家的化妝品工業佔30%~50%,我國佔70%~80%。由於PVP具有極低的毒性和生理惰性,它對皮膚、眼睛無刺激,在醫葯領域中有長期使用的記錄,所以用於化妝品等很安全。
4、洗滌劑
PVP具有抗污垢再沉澱性能,可用於配製透明液體或重污垢洗滌劑,在洗滌劑中添加PVP有很好的防轉色效果,而且可以增強凈洗能力,洗滌織物時可防止合成洗滌劑對皮膚的刺激,尤其對合成纖維,此性能比羧甲基纖維素(CMC)類洗滌劑更為突出。
5、紡織印染
PVP與許多有機染料有很好的親和力,它可以與聚丙烯腈、酯、尼龍和纖維性材料等疏水性合成纖維結合,提高染色力和親水性。
(10)聚乙烯基吡咯烷酮的發展歷史擴展閱讀:
聚乙烯吡咯烷酮的理化性質:
1、穩定性:常溫常壓下穩定
2、溶解性:極易溶於水及含鹵代烴類溶劑、醇類、胺類、硝基烷烴及低分子脂肪酸等,不溶於丙酮、乙醚、松節油、脂肪烴和脂環烴等少數溶劑。能與多數無機酸鹽、多種樹脂相容。
3、性狀:具有親水性易流動白色或近乎白色的粉末,有微臭。
4、純的乙烯基吡咯烷酮的交聯均聚物。具有聚乙烯吡咯烷酮(PVP)相厲的與多種物質(如導致葡萄酒等飲料變色的各種醐類)絡合的能力。並因其不溶性而易於過濾後除去。
參考資料來源:網路-聚乙烯吡咯烷酮