聚乙烯亚胺PEI又称聚氮杂环丙烷。一种水溶性高分子聚合物。无色或淡黄色黏稠状液体,有吸湿性,溶于水、乙醇,不溶于苯。分子式:(CH2CH2NH)n;英文名:poly(ethylene imine),简称PEI。密度:1.08聚乙烯亚胺的分子一般由5000、10000等不同的分子量应用的领域差别很大。聚乙烯亚胺按照所含胺基可以分为:线性聚乙烯亚胺和分支状聚乙烯亚胺两种,其中线性聚乙烯亚胺所包含的都是仲胺;分支状聚乙烯亚胺所包含的有伯胺、仲胺和叔胺基。PEI物理稳定性好。其分子结构稳定,不易受到外界物理因素的影响,如机械应力或辐射等。纤维处理聚乙烯亚胺PEI厂家电话聚乙烯亚胺在油墨领域具有应用。...
PEI可以应用在涂料、油墨、胶粘剂、纤维处理、污水处理等领域。例如可以作为粘合剂、促进剂用于层压膜的印刷油墨;作为助剂用于生产多层复合膜,不但与不同的聚合物层相容,与金属膜也相容;作为粘合剂的黏合促进剂,例如与聚乙烯醇、丁酸酯和乙酸酯和苯乙烯共聚物一起使用,或作为用于标签粘合剂的黏合促进剂;低分子量PEI可以用作环氧树脂和聚氨酯粘合剂中的交联剂/硬化剂;作为底漆用于涂料应用中,用于改进在基材例如玻璃、木材、塑料和金属上的黏合;用于改进在标准乳胶漆中的湿黏合以及用于改进预期的抗雨水性,例如用与路标的油漆;作为对于重金属例如Hg、Pb、Cu、Ni具有高结合能力的配合剂,以及作为在水处理/水加工中的...
聚乙烯亚胺在湿部化学领域的应用。湿部化学是造纸工业中的一个重要环节,涉及到纸张生产过程中各种添加剂和化学品的使用,以改善纸张的性能和质量。聚乙烯亚胺作为一种高分子聚合物,具有优异的反应活性和吸附性能,使其在湿部化学领域具有潜在的应用价值。首先,聚乙烯亚胺可以作为纸张增强剂使用。通过与纤维素纤维发生化学反应,它可以显著提高纸张的湿强度和干强度,从而改善纸张的整体性能。其次,聚乙烯亚胺还可以作为造纸湿部的助留助滤剂。由于其高电荷密度和强吸附性,它能够有效地吸附和固定造纸浆料中的细小纤维和填料,提高纸浆的留着率,减少造纸过程中的损耗,并提高纸张的均匀性和平滑度。此外,聚乙烯亚胺还可以用于改善纸张的吸...
聚乙烯亚胺纤维改性是通过一定的方法和技术手段,改变聚乙烯亚胺纤维的物理、化学或机械性能,以满足特定应用需求的过程。这种改性可以优化纤维的性能,如强度、耐磨性、吸湿性、抗静电性等,从而拓宽聚乙烯亚胺纤维的应用领域。在聚乙烯亚胺纤维改性过程中,常用的方法包括化学改性、物理改性和生物改性等。其中,化学改性是通过与纤维发生化学反应,引入新的官能团或改变纤维的化学结构,从而实现性能的提升。物理改性则是通过物理手段,如拉伸、热处理等,改变纤维的结构和性能。生物改性则是利用生物酶或其他生物活性物质对纤维进行处理,实现性能的优化。具体到聚乙烯亚胺纤维的改性,可以采用质量分数为10%的聚乙烯亚胺水溶液处理聚酰亚...
聚乙烯亚胺在化妆品行业的应用主要基于其独特的性能。作为一种高分子聚合物,聚乙烯亚胺具有出色的亲水性、高反应活性、电荷密度高以及吸湿性强等特点,这些特性使其在化妆品配方中能够发挥重要作用。首先,聚乙烯亚胺可以作为抗静电剂应用于化妆品中,帮助减少产品在使用过程中的静电问题,提高产品的使用体验。其次,它还可以作为乳化剂和分散剂,帮助化妆品中的油性和水性成分更好地混合和分散,形成稳定、均匀的质地。此外,聚乙烯亚胺的高电荷密度使其具有良好的吸附能力,可以用于化妆品中的重金属离子和有害物质的吸附,提高产品的安全性。同时,它的强吸湿性有助于化妆品中的水分保持,提高产品的保湿效果。聚乙烯亚胺能改善纸张的吸墨性...
聚乙烯亚胺在航空航天领域的应用主要得益于其轻质、强度高、耐高温等优异的物理性能。首先,聚乙烯亚胺可以用作航空器的隔热材料。在高速飞行或极端环境条件下,航空器面临着高温的挑战。聚乙烯亚胺凭借其出色的耐高温性能,能够有效地隔离热量,保护航空器的结构和内部设备免受高温损害。其次,聚乙烯亚胺还可以作为导热材料使用。在航空航天领域,一些关键部件需要高效的热传导性能,以确保热量能够迅速、均匀地分布或散发。聚乙烯亚胺的导热性能能够满足这些需求,提高航空器的热管理效率。此外,聚乙烯亚胺还可用作航空器的防护材料。在复杂的飞行环境中,航空器可能面临各种外部威胁,如高速气流、微小颗粒的撞击等。聚乙烯亚胺的强度高特性...
聚乙烯亚胺在水处理领域的应用。这种水溶性高分子聚合物在水中以聚合阳离子的形式存在,因此能够中和并吸附所有的阴离子物质,并可以有效地螯合重金属离子。具体来说,聚乙烯亚胺的阳离子性质使其能够与水中的有害物质发生反应,从而达到去除这些有害物质的目的。这些有害物质可能包括各种有机污染物和重金属离子,它们的存在对水质和水生态系统构成威胁。聚乙烯亚胺的加入可以帮助净化水质,改善水的使用环境。此外,聚乙烯亚胺的反应机理和影响因素也得到了普遍的研究。例如,其反应速度和效率可能会受到水质、温度、pH值等多种因素的影响。聚乙烯亚胺应用于疫苗递送载体。浙江油墨聚乙烯亚胺PEI采购油田开采过程中,油井出水会导致油藏采...
聚乙烯亚胺市销品通常为20%-50%的水溶液。造纸工业中用的聚合度在100左右。聚乙烯亚胺有较高的反应活力,能与纤维素中的羟基反应并交联聚合,使纸张产生湿强度。任何酸、碱和硫酸铝的存在,均将影响其湿强度和留着率。用作未施胶的呼吸性纸的湿强剂,抄纸过程中的助留剂和打浆剂可降低纸浆的打浆度,提高纸张脱水能力,能加快纸浆滤水,使白水中细小纤维易于絮凝。还可用以处理玻璃纸,使纸减少润湿变形等。聚乙烯亚胺还可用于纤维改性、印染助剂、离子交换树脂等。对酸性染料有较强结合力,可用作酸性染料染纸时的固色剂。聚乙烯亚胺具有出色的吸附性能。在采油过程中,吸附和去除原油中的杂质和有害物质,提高原油的质量和纯度。杭州...
聚乙烯亚胺纤维改性是通过一定的方法和技术手段,改变聚乙烯亚胺纤维的物理、化学或机械性能,以满足特定应用需求的过程。这种改性可以优化纤维的性能,如强度、耐磨性、吸湿性、抗静电性等,从而拓宽聚乙烯亚胺纤维的应用领域。在聚乙烯亚胺纤维改性过程中,常用的方法包括化学改性、物理改性和生物改性等。其中,化学改性是通过与纤维发生化学反应,引入新的官能团或改变纤维的化学结构,从而实现性能的提升。物理改性则是通过物理手段,如拉伸、热处理等,改变纤维的结构和性能。生物改性则是利用生物酶或其他生物活性物质对纤维进行处理,实现性能的优化。具体到聚乙烯亚胺纤维的改性,可以采用质量分数为10%的聚乙烯亚胺水溶液处理聚酰亚...
聚乙烯亚胺(PEI)是一种高分子聚合物,具有良好的生物相容性。生物相容性是指材料在生物体内与周围组织相互作用的性质,包括材料的毒性、免疫原性以及对生物体的影响等。聚乙烯亚胺由于其特殊的化学结构和性质,能够减轻在生物体内的毒性和免疫原性,使其更安全地应用于体内。此外,聚乙烯亚胺还可以通过修饰其他材料(如四氧化三铁纳米颗粒)的表面,提高其生物相容性和功能性。例如,通过聚乙烯亚胺对四氧化三铁表面的修饰,可以增加四氧化三铁与生物分子或其他分子的相互作用,提高其在生物体内的靶向性。这种修饰后的纳米颗粒不仅具有磁响应性,还可以作为药物载体、基因传递载体或生物成像剂等,用于靶向药物输送、生物成像和磁性热疗等...
PEI可以应用在涂料、油墨、胶粘剂、纤维处理、污水处理等领域。例如可以作为粘合剂、促进剂用于层压膜的印刷油墨;作为助剂用于生产多层复合膜,不但与不同的聚合物层相容,与金属膜也相容;作为粘合剂的黏合促进剂,例如与聚乙烯醇、丁酸酯和乙酸酯和苯乙烯共聚物一起使用,或作为用于标签粘合剂的黏合促进剂;低分子量PEI可以用作环氧树脂和聚氨酯粘合剂中的交联剂/硬化剂;作为底漆用于涂料应用中,用于改进在基材例如玻璃、木材、塑料和金属上的黏合;用于改进在标准乳胶漆中的湿黏合以及用于改进预期的抗雨水性,例如用与路标的油漆;作为对于重金属例如Hg、Pb、Cu、Ni具有高结合能力的配合剂,以及作为在水处理/水加工中的...
聚乙烯亚胺在光电领域的应用主要得益于其优异的透明性和耐高温性能。太阳能电池板:聚乙烯亚胺可以用作太阳能电池板的基板材料。它的高透明性允许更多的光线穿透,从而提高太阳能电池板的光电转换效率。LED封装材料:在LED制造过程中,聚乙烯亚胺被用作封装材料。其优异的耐高温性能确保了LED在长时间、高功率工作下仍能保持稳定性和可靠性。光电转换器件:聚乙烯亚胺与其他材料(如碳量子点)的复合材料,可以作为高效的电催化剂,应用于光电转换器件中。这种复合材料能够提高光电转换效率,有助于开发更高效的光电设备。在石油化工中,聚乙烯亚胺可用作原油脱盐剂、阻垢剂和水处理剂。上海二氧化碳吸收(碳中和)聚乙烯亚胺PEI专业...
聚乙烯亚胺的稳定性极好。具体表现为:热稳定性:PEI具有很高的热稳定性,这意味着它可以在高温环境下保持其结构和性能的稳定。具体来说,在400℃以下,PEI能够长期使用而不发生分解,这种特性使其在需要承受高温的应用场景中表现出色。化学稳定性:PEI也展现出优异的化学稳定性。它能够抵抗多种化学试剂的侵蚀,包括酸、碱、溶剂和有机物等。这种化学稳定性使得PEI在多种化学环境下都能保持其性能不变,从而扩大了其应用领域。物理稳定性:除了热和化学稳定性外,PEI还表现出良好的物理稳定性。其分子结构稳定,不易受到外界物理因素的影响,如机械应力或辐射等。这使得PEI在长时间使用或存储过程中能够保持其性能的稳定。...
聚乙烯亚胺(PEI)是一种高分子聚合物,具有良好的生物相容性。生物相容性是指材料在生物体内与周围组织相互作用的性质,包括材料的毒性、免疫原性以及对生物体的影响等。聚乙烯亚胺由于其特殊的化学结构和性质,能够减轻在生物体内的毒性和免疫原性,使其更安全地应用于体内。此外,聚乙烯亚胺还可以通过修饰其他材料(如四氧化三铁纳米颗粒)的表面,提高其生物相容性和功能性。例如,通过聚乙烯亚胺对四氧化三铁表面的修饰,可以增加四氧化三铁与生物分子或其他分子的相互作用,提高其在生物体内的靶向性。这种修饰后的纳米颗粒不仅具有磁响应性,还可以作为药物载体、基因传递载体或生物成像剂等,用于靶向药物输送、生物成像和磁性热疗等...
在湿部化学领域,由于聚乙烯亚胺具有长链、电荷密度高的特点,因此可以使带电粒子间形成紧凑的双层结构,并消除阴离子带来的有害效果,对纸页成形无影响。聚乙烯亚胺分子链结构中含有的阳离子基团,可以与纸张中的纤维素形成次价力交联网络,提高纸张湿强度,并且研究发现,通过水性环氧树脂改性之后得聚乙烯亚胺,对纸张湿强度更加明显。聚乙烯亚胺还可以在许多情况下有效控制憎水性沉积物的产生。因此,聚乙烯亚胺可以作为助留滤剂、阴离子捕集剂、增湿强剂、施胶固着剂等。在半导体制造中,聚乙烯亚胺还被用作薄膜基板,用于制造高密度集成电路。绍兴染料固定聚乙烯亚胺PEI库存充足我国聚乙烯亚胺(PEI)行业市场主要分布于涂料、油墨、...
聚乙烯亚胺在湿部化学领域的应用。湿部化学是造纸工业中的一个重要环节,涉及到纸张生产过程中各种添加剂和化学品的使用,以改善纸张的性能和质量。聚乙烯亚胺作为一种高分子聚合物,具有优异的反应活性和吸附性能,使其在湿部化学领域具有潜在的应用价值。首先,聚乙烯亚胺可以作为纸张增强剂使用。通过与纤维素纤维发生化学反应,它可以显著提高纸张的湿强度和干强度,从而改善纸张的整体性能。其次,聚乙烯亚胺还可以作为造纸湿部的助留助滤剂。由于其高电荷密度和强吸附性,它能够有效地吸附和固定造纸浆料中的细小纤维和填料,提高纸浆的留着率,减少造纸过程中的损耗,并提高纸张的均匀性和平滑度。此外,聚乙烯亚胺还可以用于改善纸张的吸...
聚乙烯亚胺在防腐蚀方面有着独特的应用。其高反应活性、电荷密度高以及强吸附性等特点。首先,聚乙烯亚胺可以与金属表面形成一层致密的保护膜,隔离金属与外界环境的接触,从而防止腐蚀的发生。这种保护膜不仅具有优异的附着力和耐候性,还能够抵抗水、氧气和其他腐蚀性介质的侵蚀,为金属提供长期的防腐蚀保护。其次,聚乙烯亚胺的强吸附性使其能够吸附在金属表面的微观缺陷处,填补裂缝和孔洞,进一步增强金属的抗腐蚀能力。这种吸附作用不仅提高了金属表面的平整度,还有助于防止腐蚀介质在金属表面的积聚和扩散。此外,聚乙烯亚胺还可以与其他防腐蚀剂或涂料进行复合使用,形成具有协同作用的防腐蚀体系。通过与不同成分的协同作用,聚乙烯亚...
聚乙烯亚胺以其高电荷密度而出名,这主要源于其分子结构中的大量氨基和酰基。这些官能团不仅使聚乙烯亚胺具有吸附和分离离子的能力,还赋予其高分子悬浮剂的一些性质。高电荷密度使得聚乙烯亚胺在多个领域中具有独特的应用价值。在电池领域,高电荷密度有助于通过吸附和分离离子来提高电池的能量密度和电荷传递率,从而提升电池性能。在生物技术领域,聚乙烯亚胺的高电荷密度使其能够与带负电的DNA形成紧密的纳米复合物,并通过静电吸引与细胞膜结合,通过内吞作用进入细胞,实现高效的基因转染。聚乙烯亚胺的高电荷密度与带负电的DNA形成紧密的纳米复合物,静电吸引,内吞作用进入细胞,实现基因转染。纤维处理聚乙烯亚胺PEI溶解聚乙烯...
聚乙烯亚胺PEI具有如下性能:(1)高附着性和吸附性:PEI结构中存在着大量胺基和乙烯基,故能与不同物质结合,例如极性的胺基能与羧基反应生成氢健或离子健,也可以与碳酰基反应生成共价健;(2)高阳离子性:PEI在水中以聚合阳离子形式存在,具有高度的阳离子性。高度的阳离子性可以使其中和、吸附阴离子或螯化重金属离子;(3)高反应性。PEI结构中存在大量胺基,这些胺基具有很强的反应性,可以很容易与环氧化合物、异氰酸酯化合物和酸等物质发生反应。 聚乙烯亚胺通过吸附作用去除水中的重金属离子、有机污染物以及其他有害物质,从而净化水质。上海污水处理聚乙烯亚胺PEI交联剂聚乙烯亚胺在液晶高分子领域也有应用。...
聚乙烯亚胺纤维改性是通过一定的方法和技术手段,改变聚乙烯亚胺纤维的物理、化学或机械性能,以满足特定应用需求的过程。这种改性可以优化纤维的性能,如强度、耐磨性、吸湿性、抗静电性等,从而拓宽聚乙烯亚胺纤维的应用领域。在聚乙烯亚胺纤维改性过程中,常用的方法包括化学改性、物理改性和生物改性等。其中,化学改性是通过与纤维发生化学反应,引入新的官能团或改变纤维的化学结构,从而实现性能的提升。物理改性则是通过物理手段,如拉伸、热处理等,改变纤维的结构和性能。生物改性则是利用生物酶或其他生物活性物质对纤维进行处理,实现性能的优化。具体到聚乙烯亚胺纤维的改性,可以采用质量分数为10%的聚乙烯亚胺水溶液处理聚酰亚...