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Según el tipo, las fibras de celulosa ARBOCEL® se obtienen de diferentes materias primas vegetales y parcialmente recicladas. Dependiendo de la base de la materia prima y de propiedades como la longitud de la fibra o la estructura de las partículas, las diferentes funciones dan como resultado las más diversas aplicaciones. Ejemplos de ello son la microcelulosa y la celulosa ultrafina, los gránulos de celulosa o la celulosa microcristalina.
Las fibras de madera de las marcas LIGNOCEL® y ARBOCEL® se producen a partir de madera dura o blanda y están disponibles en diferentes tamaños y estructuras de partículas. Los estrictos parámetros de calidad de JRS garantizan un alto nivel de seguridad en los procesos y productos.
ARBOCEL® CE es una hidroxipropilmetilcelulosa soluble en agua (HPMC). Los sistemas acuosos del éter de celulosa pueden aumentar su viscosidad y formar geles cuando se calientan. La propiedad especial de ARBOCEL® CE es que esta gelificación térmica es reversible. Las variantes de ARBOCEL® CE se definen principalmente por el grado de sustitución y la viscosidad. De esta manera, se puede controlar el espesamiento de las mezclas y se pueden lograr diferentes puntos de gel.
ARBOCEL® MCG - Gel de celulosa microcristalina. Los MCG de ARBOCEL® son geles de fibra que forman redes tridimensionales en una matriz acuosa después de un tratamiento de cizallamiento y así estabilizan permanentemente las dispersiones/suspensiones.
Las propiedades sobresalientes de las MCG incluyen una fuerte tixotropía, una alta insensibilidad a las fluctuaciones de temperatura y la prevención de la sinéresis.
ARBOCEL®- /LIGNOCEL® como fibra portadora.
Fijación de aditivos (líquidos/sólidos) a la fibra portadora.
Ejemplos:
Esperamos sus ideas!
Un hidrocoloide natural extraído de algas marrones con excelentes propiedades reológicas.
Los alginatos difieren de otros hidrocoloides en su capacidad de reaccionar con los iones de calcio y otros iones bivalentes y trivalentes. A través de esta reacción la reología cambia y el estado de agregación cambia de líquido a sólido.
Como resultado, se pueden producir geles y películas insolubles en agua y estables a la temperatura. Por ejemplo, se pueden producir películas con propiedades de barrera o recubrimientos protectores adecuados para el contacto con alimentos.
También es concebible la abrupta transformación en un gel resistente a los cortes para "congelar" un estado. Se utiliza, por ejemplo, para dar forma a esferas de cerámica o para encapsular sustancias activas.
El procesamiento se lleva a cabo mediante procesos de inmersión, pulverización o coextrusión, así como de microencapsulación.