海藻酸钠与钙离子形成的凝胶,具有耐和燥后可吸水膨胀复原等特性。海藻酸钠的黏度影响所形成凝胶的脆性,黏度越高,凝胶越脆。增加钙离子和海藻酸钠的浓度而得到的凝胶,印染海藻酸钠,强度增大。胶凝形成过程中可通过调节ph值,海藻酸钠,选择适宜的钙盐和加入磷酸盐缓冲剂或螯合剂来控制。也可以通过逐渐释出多价阳离子或氢离子,或两者同时来控制。takahiro等研究了海藻酸钠与碳酸钙作用的流变行为。结果当海藻酸钠浓度固定(0.5% ,w/v)和内酯浓度固定(15mm),碳酸钙含量高(15mm)时高古洛糖---样品形成的棒状结构具有较高的弹性;碳酸钙含量低(3.75mm)时高甘露糖---样品形成的网状结构具有较高的弹性。胶体的凝胶行为在接近溶胶-凝胶时,除高甘露糖---的样品在碳酸钙含量很低时,其余均被描述为渗流模型。当碳酸钙用量为7.5mm时,两种海藻酸钠样品都表现出相同的凝胶动力学[6]。michelle等研究了钠离子和海藻酸钠浓度对海藻胶体系剪切特性的影响。结果表明,浸泡在---中15小时后,海藻酸钠印染,平衡剪切和动力剪切模量均分别减少了63和84,海藻酸钠农业,浸泡在---中7天后,其特性没有进一步的变化[7]。
作为一种从海藻植物中提取的天然高分子材料,海藻酸钠在日化行业正在得到越来越多的关注,海藻酸钠具有---的增稠性,成膜性和凝胶性,并且具有高度的安全性和配伍性,对人体及皮肤无---,与水、甘油等有一定的亲和力,并在一定用量范围内能保持粘度不变,可以广泛用于各种护肤剂、整发剂、防汗剂、洗涤剂、牙膏、面膜等加工生产中.
周爱梅等研究了海藻酸钠与高jia---果胶复合体系凝胶特性的一些影响因素,结果表明添加适量的蔗糖可增加体系的凝胶强度、持水性以及凝胶融点;添加钙离子可生成热不可逆凝胶;而添加内酯则可---两种胶在单独不能成胶的条件下形成凝胶[10]。 maud′等研究了海藻酸钠与明胶复合的凝胶性质,结果表明,在特殊条件下,能得到海藻酸钠与明胶的复合凝胶。起初由于钙离子的缓慢释放而得到不可逆的海藻胶,而冷却后则得到可逆的明胶凝胶[11]。qunyi等研究了普鲁兰糖、海藻酸钠以及羧jia基纤维素(cmc)共混膜的制备及性能。
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