海藻酸鈉與鈣離子形成的凝膠,具有耐和燥后可吸水膨脹復原等特性。海藻酸鈉的黏度影響所形成凝膠的脆性,黏度越高,凝膠越脆。增加鈣離子和海藻酸鈉的濃度而得到的凝膠,強度增大。膠凝形成過程中可通過調節pH值,選擇適宜的鈣鹽和加入磷酸鹽緩沖劑或螯合劑來控制。也可以通過逐漸釋出多價陽離子或氫離子,或兩者同時來控制。Takahiro等研究了海藻酸鈉與碳酸鈣作用的流變行為。結果當海藻酸鈉濃度固定(0.5% ,w/v)和內酯濃度固定(15mM),碳酸鈣含量高(15mM)時高古洛糖醛酸樣品形成的棒狀結構具有較高的彈性;碳酸鈣含量低(3.75mM)時高甘露糖醛酸樣品形成的網狀結構具有較高的彈性。膠體的凝膠行為在接近溶膠-凝膠時,除高甘露糖醛酸的樣品在碳酸鈣含量很低時,其余均被描述為滲流模型。當碳酸鈣用量為7.5mM時,兩種海藻酸鈉樣品都表現出相同的凝膠動力學[6]。Michelle等研究了鈉離子和海藻酸鈉濃度對海藻膠體系剪切特性的影響。結果表明,浸泡在氯化鈉中15小時后,平衡剪切和動力剪切模量均分別減少了63和84,浸泡在氯化鈉中7天后,其特性沒有進一步的變化[7]。海藻酸鈉凝膠具有強大的生物粘附性,可用于局部創傷修復敷料、鼻腔及眼部給藥制劑、口腔藥膜。

“十一五”印染行業規劃,以提高印染產品質量、推行節能降耗技術、強化環境保護為原則,以現代電子技術、自動化技術、生物技術等高技術為手段,發展涂料印染、微懸浮體印染、轉移印花、數碼印花等無水或少水印染工藝技術,出售海藻酸鈉,加快生態紡織品和功能性紡織品研發和生產;推行環保、節能、清潔生產印染加工技術,實現印染行業污染防治從“末端治理”向“源頭預防”轉變;海藻酸鈉的溶解方法其實就是慢慢攪拌,使用什么工具主要看個人需求。加大環境執fa力度,淘汰高耗能、高污染和廢水治理達不到要求的落后工藝裝備和印染企業。