На главную

Статья по теме: Фармацевтической промышленности

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Кремнийорганические жидкости в фармацевтической промышленности, медицине и косметике. В этих областях Кремнийорганические жидкости получили широкое применение благодаря своей инертности к органическим и неорганическим реагентам, стабильности при низких и высоких температурах, стойкости к атмосферным[6, С.363]

Из полипропилена можно изготавливать упаковочную тару для пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности — бутыли, флаконы, тюбики и контейнеры.[13, С.37]

Полиэтиленовые пленки очень удобны для упаковки пищевых продуктов, изделий химической и фармацевтической промышленности, для обшивки мешков, бочек и т. д. [422—456].[15, С.193]

Метилцеллюлоза применяется в качестве клеящего материала в полиграфии, пенообразователя и эмульгатора в фармацевтической промышленности и т. д. Перед клеящими материалами типа крахмала и белковых клеев метилцеллюлоза имеет то преимущество, что не поддается гниению и обладает высокой адгезией и связующей способностью.[8, С.268]

Поливиниловый спирт применяется для производства волокон, в качестве эмульгатора водных эмульсий, в пищевой и фармацевтической промышленности, для производства гибких труб, стойких к действию масел и бензола. Для придания изделиям из поливинилового спирта водостойкости их обычно ацеталируют.[2, С.311]

ХБК позволяет получать нетоксичные резины без привкуса, вследствие чего он является перспективным материалом для фармацевтической промышленности [2, 4]. К достоинствам ХБК относятся также высокая химическая стойкость, низкая экстрагируе-мость, теплостойкость, позволяющие проводить стерилизацию без разрушения резины, возможность получения светлых или слабоокрашенных резин с низким значением модуля упругости, способных самоуплотняться после игольных проколов. Типичная рецептура резины для фармацевтических пробок сравнительно проста. В качестве вулканизующего агента используется оксид цинка, который дает нетоксичные вулканизаты. Прокаленный каолин обеспечивает низкий модуль упругости. Полиэтилен и воск добавляют для получения гладкой поверхности.[9, С.193]

Смешанные эфиры целлюлозы применяют для изготовления лаков, пластиков, пленок, покрытий. Водорастворимые ацетофталаты целлюлозы используют в фармацевтической промышленности для покрытия таблеток. Смешанные эфиры целлюлозы, содержащие остатки ненасыщенных кислот акриловой и метакриловой - ацетоакрила-ты и ацетометакрилаты целлюлозы, - можно использовать для дальнейшего модифицирования целлюлозы.[5, С.608]

Эфиры дигидрогалогенидов получают реакцией с металлическим производным желаемой кислоты; эти соединения широко используют в парфюмерии, в производстве мыл, фармацевтической промышленности, в качестве растворителей и (или) пластифицирующих веществ [58]. Различные продукты присоединения галоидо-водородов могут быть представлены следующим образом:[7, С.124]

Эпоксидные смолы рекомендованы в качестве свето- и погодо-стабилизаторов поливинилхлорида [1746, 1747]. Простые полиэфиры, особенно полиэтиленоксид, широко используются в косметике и фармацевтической промышленности для изготовления на их основе всевозможных мазей, кремов, пилюль, свечей и т. д. {1429, 1498, 1516, 1517, 1748—1759]. В химической промышленности эпоксидные смолы применяются для изготовления цистерн, трубопроводов, различных аппаратов [1760—1766]. Эпоксидные смолы используются также для пропитки и заливки деталей Электронной аппаратуры [1767], в качестве изоляционных материалов для кабельной промышленности [1768], в машиностроении [1769], электротехнике [1770—1772]. В последнее время эпоксидные смолы применяются в качестве связующего для приготовления стеклопластиков [1773—1785]. Стеклотекстолит на основе эпоксидных смол обладает высокой прочностью склейки между слоями, высоким пределом прочности при сжатии (4340—3940 кГ/см*), растяжении (3990 кГ!см2) и большим модулем упругости (294000 кГ/см2). Это дает возможность использовать его как хороший конструкционный материал [1778].[16, С.54]

Применение в фармацевтической промышленности и медицине. Водостойкость и инертность пленок фторо-1Пласта-4 позволяют применять их для упаковки особенно ценных лекарственных веществ.[20, С.59]

При экстракции из коры, ветвей могут быть выделены дубильные вещества (танниды). Из некоторых материалов растительного происхождения выделяются алколоиды, являющиеся важнейшими продуктами для фармацевтической промышленности. При подсочке сосны получают живицу, из которой извлекается скипидар и канифоль. Скипидар и талловое масло является часто отходом при сульфитной варке древесины сосны.[14, С.7]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
5. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
8. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
9. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
10. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
11. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
12. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
13. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
14. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
15. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
16. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
17. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
18. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
19. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.
20. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную