连续网络
微丝在水相中相互接触,形成连续且不溶解的 α-Link 三维网络。

用于颗粒、微囊香精和低黏度家居洗护体系的结构材料
微丝在水相中形成连续的三维网络,用于洗衣液、洗衣凝珠、硬表面清洁剂和家居香氛产品的配方开发。
查看材料结构BacFiber® HPC 是用于洗衣液、洗衣凝珠、清洁剂和家居香氛体系的微丝生物纤维素。产品以糖类为发酵原料,经微生物发酵、纯化和产品组态制得。
微丝分散于水相后相互交织,形成连续且不溶解的三维网络。该结构用于支撑分散颗粒和微囊香精,并可参与体系内的水分分布与低剪切结构调节。
实际效果与表面活性剂组成、颗粒或微囊规格、盐含量、pH、产品添加量及加工条件有关。
纤维素由葡萄糖单体通过 β-1,4 糖苷键连接形成。BacFiber® HPC 所采用的生物纤维素微丝直径约为 20-40 nm,长度超过微米级。
纳米级直径与超微米长度形成较大的长径比,并使微丝能够在液体中建立较多接触点。


糖源和菌种经微生物代谢形成生物纤维素。发酵产物完成纯化后,依据家居洗护体系的分散和悬浮需求进行产品组态。

微生物发酵的起始原料
形成生物纤维素微丝
去除培养基及发酵残留
按家居洗护需求完成配置
确认产品指标后灌装

BacFiber® HPC 分散后形成连续的 α-Link 三维微丝网络。静置时,分散颗粒位于网络空间内并受到结构支撑,可降低由密度差异引起的沉降或上浮。
该作用方式不等同于单纯提高整体黏度。配方开发应同时考察屈服应力、低剪切黏度、流动曲线、触变恢复和静置稳定性。
微丝在水相中相互接触,形成连续且不溶解的 α-Link 三维网络。
静置时为分散颗粒提供结构支撑,降低密度差异引起的沉降或上浮。
结构作用集中于低剪切状态,配方仍需确认倾倒、泵送和灌装性能。


在含微囊香精的洗涤配方中,BacFiber® HPC 的微丝网络可作为微囊分散的结构基础。洗涤过程中,微丝网络、微囊香精与织物纤维之间的缠结和接触可用于微囊在织物表面的沉积研究。
留香表现受微囊壁材、粒径、香精负载量、表面活性剂体系、洗涤程序、织物种类和干燥条件影响。
纤维素分子链含有多个羟基,可通过氢键与水分子相互作用。微丝网络中的水分可处于与纤维素结构结合或相对游离的状态。
洗衣凝珠体系应结合配方总含水量、水分活度、膜材类型及储存条件,评价膜材相容性和储存稳定性。


洗衣凝珠料体需要兼顾颗粒或微囊的悬浮、灌装流动性和封口区域洁净度。BacFiber® HPC 的三维网络用于在较低基体黏度条件下提供颗粒支撑。
实际应用应通过灌装设备确认喷嘴断料、拉丝、计量精度、封口污染和膜材完整性。
总含水量、水分活度及结合水与游离水比例
灌装流量、喷嘴断料、拉丝和计量精度
封口区域洁净度、渗漏及膜材完整性
目标温度和周期下的膜材相容性与稳定性

不溶性颗粒、视觉珠粒和微囊香精的分散与悬浮。
低黏度料体中的颗粒或微囊悬浮,以及水分状态和加工流动性研究。
含颗粒清洁体系的均匀分散和静置稳定。
微囊香精或其他分散相的结构稳定。
产品添加量、分散工艺及适用边界应依据目标配方测试确定。