CN108276967A - 一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 - Google Patents
一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108276967A CN108276967A CN201810095974.0A CN201810095974A CN108276967A CN 108276967 A CN108276967 A CN 108276967A CN 201810095974 A CN201810095974 A CN 201810095974A CN 108276967 A CN108276967 A CN 108276967A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- solution
- cold
- storage material
- leak
- room temperature
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C09—DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- C09K—MATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- C09K5/00—Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
- C09K5/02—Materials undergoing a change of physical state when used
- C09K5/06—Materials undergoing a change of physical state when used the change of state being from liquid to solid or vice versa
- C09K5/066—Cooling mixtures; De-icing compositions
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/14—Thermal energy storage
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/141—Feedstock
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
本发明提供一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法,属于相变蓄冷材料技术领域。该蓄冷剂呈果冻状、不易流动、可防泄漏,其相变温度为5.8~6.6℃、相变潜热约为152~168KJ/Kg。其具体制备过程是:首先将K2HPO4水溶液和聚乙二醇水溶液混合,而后将正十四烷缓慢滴加组成混合溶液,最后加入羧甲基纤维素钠水溶液和十二烷基硫酸钠的混合溶液,搅拌形成防泄漏蓄冷剂。本发明防泄漏蓄冷剂的制备过程方便、工艺简单、适合于规模化制备;并且该蓄冷剂相变温度位于5.8~6.6℃度,相变潜热约为152~168KJ/Kg,因此在防泄漏的基础上,可以保证被运输物处在流通过程中一定时间内处于2~8℃范围内,适合用于疫苗等医药的冷链运输行业。
Description
技术领域
本发明属于相变蓄冷材料技术领域,具体涉及一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法。
背景技术
近年来,随着医药行业的快速发展,尤其是山东疫苗事件后,如何保证疫苗等医药在贮存、运输、中转、分发等流通过程中的质量已成为医药冷链领域的关键问题。流通过程中,利用相变蓄冷材料,并借助冷藏箱一直是医药冷链行业的常规方法,而其中相变蓄冷材料则是该方法的核心(陶文博等,制冷学报,有机相变蓄冷材料的研究进展,2016,37,52-59)。
疫苗等医药属于生物制剂,它们对温度十分敏感,要求流通过程皆需保持在规定的温度,即2-8℃。流通过程中若暴露在常温或高温条件下,容易发生变性、降解、聚集并失去生物效力,同时还可能释放一些致敏因子等有害成分,对临床使用构成威胁。因此,上述生物产品通常需要使用相变温度合适的蓄冷材料,目前医药冷链领域最常用的相变蓄冷材料为低碳有机烃类物质(韩春晖等,一种2~8℃冷链运输用新型固态相变蓄冷剂及其制备方法和应用,CN201610964086.9)。
低碳有机烃物质属于碳氢化合物,其化学构造大多仅由碳、氢与碳氢单键所构成,同时也是最简单的一类有机化合物。这类材料相变潜热大,成本相对低廉,相变温度适合,因此适合用作医药类生物制品蓄冷剂。然而,目前在市场上人们忽略了其重要的缺陷:自身液态状容易泄露而污染医药类生物制品。因此,在流通过程,这类相变蓄冷材料具有极大的安全隐患,对人们的财产、生命具有严重的威胁。然而,目前对于如何避免这类材料的易泄露却鲜有报道。
发明内容
本发明针对现有技术存在的以上问题,提供了一种防泄漏蓄冷剂。
本发明是通过以下技术方案予以实现的。
本发明提供了一种蓄冷剂,其呈果冻状、相变温度为5.8~6.6℃、相变潜热约为152~168KJ/Kg,其具体制备步骤为:
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇水溶液,室温下搅拌混合后得到溶液A;所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至溶液A,于室温下搅拌1h后,得到溶液B;所述溶液B中正十四烷与溶液A的质量比为90:1。
(3)室温下,将质量分数为1~2%的羧甲基纤维素钠水溶液、质量分数为1~2.5%的十二烷基硫酸钠按体积比1~2:1混合,搅拌30min,得到溶液C。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂;所述溶液C和溶液B体积比为1:0.8~2.6。
进一步的,所述步骤(1)中:聚乙二醇的数均分子量为600~10000。
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:
1、本发明制备的防泄漏蓄冷剂,呈果冻状,不易流动,可达到防泄漏的目的。
2、本发明防泄漏蓄冷剂的制备过程方便、工艺简单、适合于规模化制备。并且,该蓄冷剂相变温度位于5.8~6.6℃度,相变潜热约为152~168KJ/Kg,因此在防泄漏的基础上,可以保证被运输物处在流通过程中一定时间内处于2~8℃范围内,适合用于疫苗等医药的冷链运输行业。
附图说明
图1是本发明防泄漏蓄冷剂的DSC图;
从图中可以看出,其相变温度约为6.4℃。
具体实施方式
以下结合具体实施例详述本发明,但本发明不局限于下述实施例。
实施例1
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇(数均分子量为600)水溶液,室温下搅拌混合后得到A溶液。所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至A溶液,于室温下搅拌1h后,得到溶液B。所述溶液B中正十四烷与A溶液的质量比为90:1。
(3)室温下,将羧甲基纤维素钠水溶液(质量分数为1%)、十二烷基硫酸钠(质量分数为1%)按体积比1:1混合,搅拌30min,得到C溶液。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂。所述溶液C和溶液B体积比为1:0.8。
该蓄冷剂呈果冻状、相变温度为5.8℃、相变潜热约为152KJ/Kg。
实施例2
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇(数均分子量为10000)水溶液,室温下搅拌混合后得到A溶液。所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至A溶液,于室温下搅拌1h后,得到溶液B。所述溶液B中正十四烷与A溶液的质量比为90:1。
(3)室温下,将羧甲基纤维素钠水溶液(质量分数为2%)、十二烷基硫酸钠(质量分数为2.5%)按体积比2:1混合,搅拌30min,得到C溶液。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂。所述溶液C和溶液B体积比为1:2.6。
该蓄冷剂呈果冻状、相变温度为6.6℃、相变潜热约为159KJ/Kg。
实施例3
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇(数均分子量为8000)水溶液,室温下搅拌混合后得到A溶液。所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至A溶液,于室温下搅拌1h后,得到溶液B。所述溶液B中正十四烷与A溶液的质量比为90:1。
(3)室温下,将羧甲基纤维素钠水溶液(质量分数为1.6%)、十二烷基硫酸钠(质量分数为2%)按体积比1:1混合,搅拌30min,得到C溶液。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂。所述溶液C和溶液B体积比为1:0.8。
该蓄冷剂呈果冻状、相变温度为6℃、相变潜热约为158KJ/Kg。
实施例4
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇(数均分子量为1000)水溶液,室温下搅拌混合后得到A溶液。所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至A溶液,于室温下搅拌1h后,得到溶液B。所述溶液B中正十四烷与A溶液的质量比为90:1。
(3)室温下,将羧甲基纤维素钠水溶液(质量分数为2%)、十二烷基硫酸钠(质量分数为1.5%)按体积比2:1混合,搅拌30min,得到C溶液。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂。所述溶液C和溶液B体积比为1:2。
该蓄冷剂呈果冻状、相变温度为6.5℃、相变潜热约为168KJ/Kg。
实施例5
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇(数均分子量为2000)水溶液,室温下搅拌混合后得到A溶液。所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100。
(2)将正十四烷缓慢滴加至A溶液,于室温下搅拌1h后,得到溶液B。所述溶液B中正十四烷与A溶液的质量比为90:1。
(3)室温下,将羧甲基纤维素钠水溶液(质量分数为1.8%)、十二烷基硫酸钠(质量分数为2.5%)按体积比1:1混合,搅拌30min,得到C溶液。
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂。所述溶液C和溶液B体积比为1:2.5。
该蓄冷剂呈果冻状、相变温度为6.1℃、相变潜热约为160KJ/Kg。
Claims (2)
1.一种防泄漏蓄冷剂,其特征在于,该防泄漏蓄冷剂呈果冻状、相变温度为5.8~6.6℃、相变潜热约为152~168KJ/Kg;该防泄漏蓄冷剂是通过以下步骤予以制备的:
(1)将质量分数为1%K2HPO4水溶液,滴加至质量分数为1%的聚乙二醇水溶液,室温下搅拌混合后得到溶液A;
所述K2HPO4和聚乙二醇溶液的体积比为1:100;
(2)将正十四烷缓慢滴加至溶液A,于室温下搅拌1h后,得到溶液B;所述溶液B中正十四烷与溶液A的质量比为90:1;
(3)室温下,将质量分数为1~2%的羧甲基纤维素钠水溶液、质量分数为1~2.5%的十二烷基硫酸钠按体积比1~2:1混合,搅拌30min,得到溶液C;
(4)将溶液C逐滴滴加至溶液B中,室温继续搅拌1h,得到防泄漏蓄冷剂;
所述溶液C和溶液B体积比为1:0.8~2.6。
2.如权利要求1所述的防泄漏蓄冷剂,其特征在于,所述步骤(1)中:聚乙二醇的数均分子量为600~10000。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810095974.0A CN108276967B (zh) | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810095974.0A CN108276967B (zh) | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108276967A true CN108276967A (zh) | 2018-07-13 |
CN108276967B CN108276967B (zh) | 2020-11-03 |
Family
ID=62807163
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810095974.0A Active CN108276967B (zh) | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108276967B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109897609A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-06-18 | 深圳职业技术学院 | 一种2-8℃药品冷链包装使用蓄冷剂的预处理方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103666384A (zh) * | 2013-12-16 | 2014-03-26 | 苏州安特实业有限公司 | 一种无毒无味蓄冷剂及其制备方法 |
CN105647481A (zh) * | 2016-01-18 | 2016-06-08 | 北京理工大学 | 一种中低温相变蓄冷材料及其制备方法 |
-
2018
- 2018-01-31 CN CN201810095974.0A patent/CN108276967B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103666384A (zh) * | 2013-12-16 | 2014-03-26 | 苏州安特实业有限公司 | 一种无毒无味蓄冷剂及其制备方法 |
CN105647481A (zh) * | 2016-01-18 | 2016-06-08 | 北京理工大学 | 一种中低温相变蓄冷材料及其制备方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109897609A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-06-18 | 深圳职业技术学院 | 一种2-8℃药品冷链包装使用蓄冷剂的预处理方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108276967B (zh) | 2020-11-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhou et al. | Structure Formation in Soft‐Matter Solutions Induced by Solvent Evaporation | |
Liu et al. | A high‐throughput platform for formulating and screening multifunctional nanoparticles capable of simultaneous delivery of genes and transcription factors | |
Kim et al. | Aspiration-assisted freeform bioprinting of mesenchymal stem cell spheroids within alginate microgels | |
CN107722944A (zh) | 一种果冻状凝胶型复合低温相变蓄冷材料及其制备方法 | |
CN108276967A (zh) | 一种防泄漏蓄冷剂及其制备方法 | |
Lau et al. | Formation of model hepatocellular aggregates in a hydrogel scaffold using degradable genipin crosslinked gelatin microspheres as cell carriers | |
Gorczyca et al. | Anabolic steroids-driven regulation of porcine ovarian putative stem cells favors the onset of their neoplastic transformation | |
Arce et al. | Novel formulations of phase change materials—epoxy composites for thermal energy storage | |
CN107418521A (zh) | 一种三元相变蓄冷材料及其制备方法 | |
CN105524613A (zh) | 一种荧光碳点及其用熔盐法制备方法和应用 | |
Shao et al. | A novel method for improving the printability of cement-based materials: controlling the releasing of capsules containing chemical admixtures | |
Li et al. | Preparation and optimization of lipid-like nanoparticles for mRNA delivery | |
CN104689771B (zh) | 一种氧化白藜芦醇微胶囊的制备方法及其产品 | |
Zhou et al. | Preparation and properties of capric–myristic acid/expanded graphite composite phase change materials for latent heat thermal energy storage | |
Núñez-Ramírez et al. | Microencapsulation of Acidithiobacillus thiooxidans by spray drying using biopolymers as wall materials: A potential alternative for its application in the mining industry | |
CN112574715A (zh) | 一种制备石墨烯复合固固相变材料的方法 | |
CN108276968A (zh) | 一种聚吡咯包覆低碳烷烃蓄冷材料及其制备方法 | |
Liu et al. | Research on ice crystal growth inside the vitrified Vs55 with magnetic nanoparticles during devitrification by cryomicroscopy | |
CN107333785A (zh) | 一种含吡唑醚菌酯和氟唑环菌胺的微囊悬浮‑悬浮剂及其制备方法 | |
CN103238594B (zh) | 一种农药液体制剂的稳定剂及应用 | |
CN107625765A (zh) | 一种复方酮康唑软膏的制备方法及其应用 | |
CN103520101B (zh) | 一种维生素a纳米乳及其制备方法 | |
CN108218390B (zh) | 用于窖藏酒坛封口的材料与制备方法 | |
Young et al. | Physicochemical properties of film-coated melt-extruded pellets | |
CN108559277A (zh) | 一种碳纳米管增强的生物高分子材料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |