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它与药用聚合物结合, 研制成功能在人体血液中停留5h的毫微球, 除包容药物和医学示踪剂外, 还能消除免疫细胞的排斥, 顺利将药物输送至特定病灶区, 也可借助射线仪观察毛细血管的病变状况。它作为基质不受熔点的影响,在夏天亦不软化,不需冷藏,基质的栓剂比用传统的油脂基质刺激性小,它作为栓剂水溶性基质, 除用于小儿布洛芬栓和克霉哩栓外, 近年来还用于甲硝哇阴道栓和吲哚美辛栓,其融变时限和体外药物溶出速率均优于甘油明胶和羊毛脂蜂蜡基质。它的耐热性差,大大限制了其在高温环境下的应用,它能够与含有活泼氢的材料、多孔材料和表面光洁的材料形成良好的化学粘接,具有良好的耐磨、耐水、耐油、耐溶剂以及耐超低温性,因此在制鞋、包装、塑料加工、汽车、建筑、医疗卫生、低温环境、木材工业等领域有着广泛的应用。它作为胶粘剂的主体材料,研究其降解过程能够更好地了解聚合物的降解机制,分析结构与性能的关系从而寻求有效提高胶粘剂耐热性能的方法,材料是否能够满足工程材料耐热性要求,它同时还能够为进一步提高材料耐热性研究提供依据,聚合物的分解过程不仅受试样性质的影响,也受周围环境中热、氧的影响。
它产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、o/w型乳化剂和稳定剂,用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等,也用作水溶性软膏基质和栓剂基质,相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体PEG的粘度和成固性,以及外偿其他药物; 它系列溶于甲苯、乙醇、三氯乙烯等有机溶剂,可溶于水,具有润滑、增溶、消泡、抗静电性能。它用作脱模剂,增溶剂,合成油品的添加剂,用于水溶性切削液、辊子油、液压油的添加剂,高温润滑剂,橡胶的内部润滑剂和外部润滑剂。PPG系列溶于甲苯、乙醇、三氯乙烯等有机溶剂。化妆品中,用作润肤剂、柔软剂、润滑剂。用作涂料中和液压油中防泡剂,合成橡胶和胶乳加工中防泡剂,传热流体的冷冻剂和冷却剂,粘度改善剂。
它是一种在医学界用途非常广泛的化学品。它是生产特定药物的基质,并且是一些药物生产过程中的一种介质。它涉及一个有不同大小,并且物理特性不同的烃分子,因此给予这种化合物大量应用的灵活性。是这种化合物的其中一种形式,经常用于治疗便秘。它是用水冲服的粉末。一旦进入肠道,这种化合物能帮助大便吸收环境中的水分,使它们更容易排出体外。与许多泻药一样,这种化合物通常用于治疗偶尔便秘,但不适合长期服用。一些基于蛋白质的药物经常混合它。这种结合能让这些药物在血流中保留更长时间,因此增加药效。这也能避免频繁服药,对减轻副作用很有好处。可以与它混合的蛋白质药物包括治疗肝炎的干扰素类,以及促进受损神经修复的非格司亭等。动物实验证实它在预防癌症方面可能具有一定作用。涉及啮齿动物的研究发现它能帮助抵御致癌物,这是会损坏细胞并导致癌症的物质。除此以外,这种化合物还能穿透周围的血管迅速接近肿瘤。这一特性在普通成像化学品没有作用的情况下能帮助肿瘤成像。它在制药业也有一定用途,并有不同的应用。这种化合物可以添加到滴眼液中润滑眼睛,并使眼药水更容易被眼睛表面耐受。此外,一些胶囊和口服药物也把这种化合物当做非活性成分使用,给药物形成一个外部结构。还有更多固体形式的它用于包含其它成分的药片,外用软膏和润滑剂的生产。
它可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、o/w型乳化剂和稳定剂,用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等,也用作水溶性软膏基质和栓剂基质,相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体PEG的粘度和成固性,以及外偿其他药物;对于水中不易溶解的药物,本品可作固体分散剂的载体,以达到固体分散目的,亲水抛光材料、膜材和囊材、增塑剂、润滑剂和滴丸基质,用于制备片剂、丸剂、胶囊剂、微囊剂等。它可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体,在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂;在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂;在造纸与农药工业中用作润湿剂,可作为酯型表面活性剂的原料。
它是能够改善乳浊液中各种构成相之间的表面张力,使之形成均匀稳定的分散体系或乳浊液的物质。它是表面活性物质,分子中同时具有亲水基和亲油基,它聚集在油/水界面上,可以降低界面张力和减少形成乳状液所需要的能量,从而提高乳状液的能量。按照选定的配方制成的乳油乳化分散性能不合格的原因,采购消泡剂主要是它的搭配不当,也就是说被乳化物要求的HLB值与它的HLB值不相适应,或者是它的用量偏低。乳油中它的HLB值与被乳化物要求的HLB值是否相适应,可以用乳油在同一硬度,不同温度的水中的乳化情况来判断。具体做法是在规定条件下,将乳油加入10℃,30℃和50℃的标准硬水中观察乳化情况。如果在10℃水中相对乳化好一些,30℃次之,50℃很差,说明乳油中它的亲水性不够,应当提高它的亲水性,如果在50℃水中相对好一些,30℃次之,10℃很差,说明乳油中它的亲油性不够,应当提高它的亲油性。如果在10℃和50℃的水中都很差,只是在30℃水中相对好一些,说明乳油中它的HLB值与被乳化物要求的HLB值是相适合的,乳化不良的原因是它的用量偏低或它的质量较差。
它是指能改善乳化体系中各种构成相之间的表面张力,形成均匀分散体或乳化体的物质,也称为表面活性剂。或说是使互补相溶的液质转为均匀分散相(乳浊液)的物质,添加少量即可显著降低油水两相界面张力,产生乳化效果的食品添加剂。我们知道水和油是无法融合在一起的。但是在很多食品中,油和水的共存却又不可避免。比如蛋糕、冰激凌、咖啡伴侣、蛋白饮料、火腿肠等,在生产过程中都需要把油或者脂肪均匀地分布到水中。所谓“乳化”,就是把油(或者脂肪)均匀地分布到水中的过程油和水不能混溶,分子水平上的原因在于油的疏水性很强。为什么食物要进行乳化呢?如果把油倒在水中,下面是水,上面是油,谁都没法喝下去。但是如果把油均匀分散开形成一杯乳白色的液体,不管是外观还是口感就都有了让人喝下去的欲望。其他的许多食物,比如蛋糕、火腿肠、冰激凌等,要想获得细腻的口感更是必须把油均匀分散开。任何的表面活性剂都可以实现“乳化”从而成为乳化剂,但是多数的表面活性剂不能用在食品上。实际上,被批准可以用作它的物质也并不多,多数是一些脂肪酸的酯化产物。这样的结构使得蛋白质也有一些表面活性剂的特性,当它们跑到水和油的界面上的时候,也可以降低表面小分子表面活性剂可以密密麻麻地挤在油和水的界面上,把界面能而实现乳化能降到很低,所以小分子表面活性剂的乳化性能一般都很好。但是小分子之间不会发生交联,形成的那层界面分子也比较弱。因此,小分子的乳化剂形成的乳液缺乏稳定性,难以经受高温以及长时间保存的考验。而蛋白质分子个头大,在界面上还能够互相连接形成网络结构。这样形成的乳液就要稳定得多。但是,蛋白质分子占据界面的能力不如小分子,降低界面能的效率不如小分子乳化剂高,因面蛋白质形成的乳液中的油滴一般比较大。
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