HENAN JINHE INDUSTRY CO.,LTD

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[Introdução ao produto] Álcool polivinílico (PVA) 1799

2025 07/04

PVA 1799
Informações do produto:
Nome em inglês: álcool poli vinílico
Número CAS: 9002-89-5
Fórmula Molecular: (CH2CHOH) n
Condições de armazenamento: Armazene em um local frio e selado
Características:
Pó branco a levemente amarelo ou grânulos translúcidos, inodoro, insípido, não tóxico e não corrosivo. É facilmente solúvel em água e também solúvel em solventes contendo grupos hidroxila, como glicerol, etileno glicol, ácido acético, acetaldeído, ácido benzóico, etc. É insolúvel em solventes orgânicos não polares e ácidos inorgânicos não polares.
Introdução ao produto:
O álcool polivinílico (PVA) é produzido através da polimerização e alcoólise do acetato de vinil. Sua fórmula molecular é (CH2CHOH) M (CH2CHOCOCH3) N, e é um polímero estável, não tóxico e solúvel em água. A série de álcool polivinílico abrange vários tipos de produtos. Diferentes tipos de álcool polivinílico são tipicamente identificados por números de quatro dígitos, onde os dois primeiros dígitos multiplicados por 100 representam o grau de polimerização, e os dois últimos dígitos indicam o grau de alcoólatra.

As propriedades do álcool polivinílico (PVA) são determinadas principalmente por seu grau de polimerização e grau de alcoólatra. O PVA totalmente alcoólico é caracterizado pela presença de poucos grupos de acetato hidrofóbico residual em suas moléculas, arranjo molecular ordenado, um grande número de grupos hidroxila e forte ligação de hidrogênio. É um polímero cristalino com alta resistência. O PVA não-friamente alcoólico pode ser considerado como uma macromolécula formada pela copolimerização de álcool vinil e acetato de vinil. O álcool vinílico tem forte hidrofilicidade, enquanto o acetato de vinil é lipofílico. Essa estrutura anfifílica determina que as macromoléculas PVA com baixo grau de álcoolise possuem ambas as propriedades do aumento da viscosidade da água e redução da tensão interfacial interfacial de óleo de água.

A viscosidade do PVA totalmente alcoólico aumenta com o tempo e gradualmente gelatos, que podem ser restaurados após o reaquecimento. Adicionar sulfato de sódio, sulfato de potássio, sulfato de amônio e bórax pode produzir um gel. Algumas soluções de PVA alcoólicas não produzem um gel.

Além disso, as numerosas forças de ligação não covalentes fracas, como ligações de hidrogênio e forças de van der Waals, presentes no sistema PVA afetam significativamente sua solubilidade em água. Os grupos de acetato residual de macromoléculas PVA parcialmente alcoólicas podem enfraquecer as ligações de hidrogênio entre macromoléculas adjacentes e dentro das macromoléculas, melhorando assim a solubilidade em água do PVA. No entanto, o aumento dos grupos de acetato leva a uma diminuição na temperatura crítica para a separação de fases, resultando em uma diminuição gradual na solubilidade em água em altas temperaturas. Por exemplo, o PVA com um grau de alcoólatra inferior a 60% é insolúvel em água acima de 40 ℃.

O PVA1799 é um polímero de álcool polivinílico com um grau de polimerização de 1700 e um grau de alcoólise de 99%. É solúvel em água quente acima de 95 ° C, e a solução aquosa possui boas propriedades adesivas e propriedades formadoras de filme. Uma solução aquosa com uma concentração superior a 10% gelará e congelam à temperatura ambiente e se tornarão mais finos e recuperarão a fluidez em altas temperaturas.
Aplicativo:
Sob influência externa, o PVA pode passar por reticulação física e química. O PVA preparado pelo método cíclico de congelamento-descida pode exibir elasticidade semelhante a borracha, e suas propriedades mecânicas são incomparáveis ​​pela maioria dos hidrogéis atuais. As fortes propriedades de tração e compressão da PVA, bem como sua boa flexibilidade e ductilidade, tornam -o um candidato ideal para substratos flexíveis, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento de dispositivos médicos vestíveis e implantáveis. Além disso, o PVA também pode ser usado como substrato de hidrogel para construir materiais de hidrogel combinando com diferentes tipos de polímeros e nanopartículas, obtendo assim propriedades mecânicas e biológicas superiores que correspondem a muitos tecidos biológicos para atender às necessidades de aplicação.