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산업

  • HEMC LH 660M

    HEMC LH 660M

    EipponCell® HEMC LH660M 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 식품, 의약품, 일일 화학 제조, 코팅, 중합 및 건설을 포함한 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 다용도 화합물입니다.그 응용 분야에는 분산 현탁, 농축, 유화, 안정화 및 접착 기능이 포함됩니다. 

    최근 몇 년간 국내 시장 내 격차가 확인됨에 따라 하이드록시에틸 메틸셀룰로오스 생산 프로젝트에 투자하는 기업이 눈에 띄게 급증했습니다.이러한 프로젝트는 복잡한 공정, 상당한 물 소비, 다양한 잠재적 오염 요인, 오염 예방 및 통제에 대한 포괄적인 경험 부족 등을 특징으로 하는 화학 벤처 범주에 속합니다.

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  • HEMC LH 640M

    HEMC LH 640M

    EipponCell® HEMC LH640M 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 일관성 측정기를 사용하여 평가되는 시멘트 모르타르의 경화 시간에 특정한 영향을 미칩니다.하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스를 첨가하면 시멘트 모르타르의 응결 시간이 변경됩니다.초기 세팅 시간은 30분 단축되고, 최종 세팅 시간은 5분 연장됩니다.이는 셀룰로오스가 수분 보유력 향상에 기여하며, 0.5%의 낮은 복용량에서도 응고 시간에 영향을 미친다는 것을 나타냅니다.이러한 영향은 셀룰로오스 에테르 농도의 변화에도 불구하고 일관되게 유지됩니다.하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스를 포함하면 시멘트 모르타르의 경화 시간에 미미한 영향을 미쳐 실제 엔지니어링 적용에 미치는 영향이 최소화됩니다. 

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  • HEMC LH 620M

    HEMC LH 620M

    EipponCell® HEMC LH 620M 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 모르타르 제제에 효과적인 첨가제로, 특성을 향상시키는 독특한 이점을 제공합니다.모르타르에 혼합하면 더 다공성이 있고 유연한 혼합물이 생성됩니다.

    시험 중 모르타르 시험 블록을 접을 때 기공이 있으면 굽힘 강도가 감소합니다.그러나 혼합물 내에 유연한 폴리머를 포함시키면 모르타르의 굴곡 강도가 증가하여 이러한 효과가 상쇄됩니다.

    결과적으로 이러한 요인들의 복합적인 영향으로 인해 모르타르의 굴곡 강도가 전체적으로 약간 감소합니다.

    압력을 가하면 기공과 유연한 폴리머가 제공하는 제한된 지지로 인해 복합 매트릭스가 약화되어 모르타르의 압축 저항이 감소합니다.이는 실제 수분 함량의 상당 부분이 모르타르 내에 유지되어 초기 혼합 비율에 비해 압축 강도가 눈에 띄게 감소할 때 특히 두드러집니다.

    HEMC를 모르타르 제제에 통합하면 혼합물의 수분 보유 능력이 크게 향상됩니다.이러한 개선을 통해 모르타르가 공기 연행 콘크리트와 접촉할 때 흡수성이 높은 콘크리트에 의한 수분 흡수가 최소화됩니다.결과적으로, 모르타르 내의 시멘트는 보다 포괄적인 수화를 겪을 수 있습니다.

    동시에 HEMC는 공기연행 콘크리트 표면에 침투하여 강도와 유연성이 강화된 새로운 접착 표면을 만듭니다.이로 인해 공기연행 콘크리트와의 결합 강도가 높아지고 모르타르-콘크리트 경계면의 전반적인 성능이 더욱 향상됩니다.

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  • HEMC LH 615M

    HEMC LH 615M

    EipponCell® HEMC LH 615M 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 셀룰로오스 에테르로서 시멘트 모르타르의 시멘트 수화 과정과 미세 구조 형성에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다.폴리머 개질 시멘트 모르타르의 인기가 높아지고 오래 지속되는 구조에 대한 수요가 증가함에 따라 셀룰로오스 에테르가 시멘트 모르타르의 내구성에 미치는 영향은 상당한 관심의 대상이 되었습니다.셀룰로오스 에테르의 한 가지 중요한 효과는 시멘트 모르타르의 수분 함량을 감소시켜 습한 환경에서 수축을 감소시키고 팽창률을 증가시키는 것입니다.이렇게 향상된 내습성은 시멘트 모르타르의 전반적인 내구성을 향상시켜 다양한 환경 조건에 더욱 적합하게 만듭니다.

    더욱이, 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 초기 단계에서 시멘트 모르타르의 탄산화 저항에 중요한 영향을 미칩니다.혼합물 중 셀룰로오스 에테르 함량이 높을수록 탄산화 과정이 지연되어 탄산화 수축 및 깊이가 감소합니다.이 효과는 특히 탄산화로 인한 품질 저하가 우려되는 분야에서 시멘트 모르타르의 장기적인 안정성과 탄력성에 기여합니다.

    경화 온도와 셀룰로오스 에테르 함량도 시멘트 모르타르의 결합 인장 강도를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.셀룰로오스 에테르의 존재는 특히 동결-해동 주기를 거친 후 결합 인장 강도를 크게 향상시킬 수 있습니다.이러한 개선은 환경적 스트레스를 견디고 시멘트 기반 구조물의 사용 수명을 연장하는 데 필수적인 모르타르의 접착력과 안정성을 향상시킵니다.

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  • HEMC LH 6000

    HEMC LH 6000

    EipponCell® HEMC LH 6000 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스는 면, 알칼리화 목재, 산화 에틸렌 및 염화 메틸 에테르와 관련된 화학 공정을 통해 만들어진 비이온성 셀룰로오스 혼합 에테르입니다.현재 HEMC의 생산공정은 크게 액상법과 기상법 두 가지로 분류할 수 있다.액상 방법에서는 사용되는 장비의 내부 압력 요구 사항이 상대적으로 낮아 위험이 적습니다.셀룰로오스는 잿물에 담가 완전히 팽윤되고 알칼리화됩니다.액체의 삼투압 팽창은 셀룰로오스에 이익을 주어 비교적 균일한 치환도와 점도를 갖는 HEMC 제품을 생성합니다.또한, 액상 방식을 사용하면 제품의 다양성 대체가 용이합니다.그러나 원자로의 생산 능력은 제한적(보통 15m3 이하)으로, 더 높은 생산량을 위해서는 원자로 수를 늘려야 합니다.또한, 반응 공정에는 담체로서 상당한 양의 유기 용매가 필요하므로 반응 시간이 길어지고(일반적으로 10시간 초과), 용매 증류 회수율이 증가하고 시간 비용이 높아집니다.반면, 기체상 방법은 소형 장비를 사용하며 높은 단일 배치 수율을 제공합니다.반응은 수평 오토클레이브에서 이루어지며 액상 방법에 비해 반응 시간(보통 5~8시간)이 더 짧습니다.이 방법에는 복잡한 용매 회수 시스템이 필요하지 않습니다.반응이 완료된 후 과잉의 염화메틸과 부산물인 디메틸에테르는 회수시스템을 통해 별도로 재활용 및 재사용된다.기상방식은 인건비가 저렴하고 노동집약도가 낮아 액상방식에 비해 전체적인 생산원가가 낮다.그러나 기상 방식은 장비 및 자동 제어에 상당한 투자가 필요하므로 기술 함량 및 관련 비용이 높아집니다. Cas HEMC LH 6000 구매처

  • HEMC LH 400

    HEMC LH 400

    시멘트 기반 재료에 EipponCell® HEMC LH 400 하이드록시에틸 메틸 셀룰로오스를 사용하고 물리적, 기계적 특성에 미치는 영향.이 첨가제는 시멘트 모르타르 작업성 향상, 보수성, 접착성, 응결시간, 유연성 등 다양한 특성을 조절하는 능력이 있는 것으로 알려져 있다.그러나 시멘트 모르타르의 압축 강도를 크게 감소시키기 때문에 상충 관계도 있습니다.이러한 강도 감소는 시멘트질 재료로서의 시멘트의 특성에 기인할 수 있으며, 수화 정도, 수화 제품의 유형 및 양과 같은 요소가 시멘트 기반 재료의 전반적인 성능을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

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  • HPMC K100

    HPMC K100

    Eipponcell®HPMC K 100 하이드록시프로필 메틸 셀룰로오스는 일반적으로 폴리염화비닐(PVC) 제조 공정에서 1차 분산제로 사용됩니다.점도가 증가하고 히드록시프로필 함량이 감소함에 따라 분산력은 약해지고 접착력은 강화됩니다.결과적으로 PVC 수지의 평균 입자 크기와 겉보기 밀도가 증가하게 됩니다.그러나 HPMC의 농도를 조절하면 접착 유지력이 향상되어 수지의 평균 입자 크기가 감소할 수 있습니다.

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  • MHEC LH 6200MS

    MHEC LH 6200MS

    EipponCell® MHEC LH 6200MS 메틸 하이드록시에틸 셀룰로오스는 에테르 구조를 특징으로 하는 셀룰로오스 기반 고분자 화합물입니다.셀룰로오스 고분자 내에서 각 글루코실 고리는 3개의 수산기, 즉 6번째 탄소 원자에 있는 1차 수산기와 두 번째 및 세 번째 탄소 원자에 있는 2차 수산기를 포함합니다.

    에테르화 과정을 통해 수산기의 수소가 탄화수소기로 대체되어 셀룰로오스 에테르 유도체가 생성됩니다.셀룰로오스 에테르는 원래 형태로는 용해되거나 녹지 않는 폴리하이드록시 고분자 화합물입니다.그러나 에테르화 과정을 거친 후 셀룰로오스는 물, 묽은 알칼리 용액 및 유기 용매에 용해됩니다.

    또한 열가소성을 나타내어 열에 노출되면 형태가 변하고 성형될 수 있습니다.

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  • MHEC LH 6150MS

    MHEC LH 6150MS

    EipponCell® MHEC LH 6150M은 알칼리화, 산화에틸렌 및 염화메틸 에테르화와 관련된 공정을 거쳐 목화와 목재에서 추출됩니다.

    MHEC는 비이온성 셀룰로오스 혼합 에테르의 일종으로, 분자 구조 [C6H7O2(OH)3-mn(OCH3)m(OCH2CHOHCH3)n]x를 특징으로 합니다.MHEC에서 메톡실 및 하이드록시에틸 그룹의 비율이 다양하면 점도와 제품 대체 균일성 수준이 달라집니다.이로 인해 뚜렷한 성능 특성을 지닌 다양한 종류와 등급의 제품이 탄생하게 됩니다.

    MHEC는 분산, 유화, 증점, 결합, 수분 보유 및 겔 보유와 같은 유리한 특성을 나타냅니다.물에 용해되며 70% 농도 이하의 에탄올과 아세톤에도 용해될 수 있습니다.또한 MHEC의 독특한 구조로 인해 에탄올에 직접 용해될 수 있습니다.

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  • MHEC LH 6100MS

    MHEC LH 6100MS

    MHEC LH 6100MS는 구조 단위에 해리성 그룹이 없는 셀룰로오스 에테르 및 그 파생물 클래스에 속합니다.이온성 에테르 제품과 비교하여 비이온성 셀룰로오스 에테르는 농축, 유화, 필름 형성, 보호 콜로이드 역할 및 수분 유지에 있어 더 높은 효과를 나타냅니다.접착력, 항알레르기 특성 등에서 탁월한 성능을 발휘하며 유전 탐사, 라텍스 코팅, 고분자 중합, 건축 자재, 일용품, 식품, 의약품, 제지, 직물 인쇄, 염색 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 적용됩니다. .

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  • MHEC LH 6200M

    MHEC LH 6200M

    KimaCell® MHEC MH200M은 메틸 하이드록시에틸 셀룰로오스로 알려진 중요한 셀룰로오스 유도체로 의학, 위생, 일일 화학 산업, 제지, 식품, 의약, 건설 및 재료를 포함한 다양한 산업에서 광범위하게 응용됩니다.셀룰로오스 에테르의 개발 및 활용은 재생 가능한 바이오매스 자원을 효과적으로 활용하고 신소재 및 기술 개발을 진전시키는 데 매우 중요합니다.

    셀룰로오스 에테르는 일반적으로 물에 용해되어 콜로이드 용액을 형성하며 그 점도는 셀룰로오스 에테르의 중합도에 따라 결정됩니다.이 용액에는 수화된 거대분자가 포함되어 있습니다.이러한 거대분자의 얽힘으로 인해 셀룰로오스 에테르 용액의 유동 거동은 뉴턴 유체의 유동 거동과 다르며 대신 전단 의존 거동을 나타냅니다.셀룰로오스 에테르의 고분자 구조로 인해 농도가 증가함에 따라 용액의 점도가 급격히 증가합니다.반대로 온도가 올라가면 급격히 감소합니다.

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  • MHEC LH 6150M

    MHEC LH 6150M

    EipponCell® MHEC LH 6150M 메틸 하이드록시에틸 셀룰로오스는 뛰어난 수분 보유 성능으로 인해 건축용 벽 퍼티에 선호되는 첨가제로 널리 알려져 있습니다.수분을 효과적으로 유지시켜 작업시간을 연장시켜 시공성능을 향상시키고 작업효율을 높여주는 혼화제입니다.규조토를 주요 기능성 충전재로 함유한 내벽 환경 보호 퍼티에 대한 체계적인 연구에서 HPMC의 다양한 점도와 퍼티 함량이 다양한 성능 측면에 미치는 영향을 면밀히 조사했습니다.연구 결과, 벽면 퍼티의 접착 강도는 처음에는 MHEC의 투여량에 따라 증가하다가 일정 지점을 지나면 감소하기 시작하는 것으로 나타났습니다.이 발견은 원하는 결합 강도를 달성하기 위해 MHEC 투여량을 최적화하는 것의 중요성을 강조합니다.