| ชื่อ: | พอลิเมอร์ชีวภาพ ไคโตซาน ไคโตซาน พอลิเมอร์เกษตร ไคโตซาน ไคโตซานเกษตร | ความสามารถในการละลายในของเหลวกรดอะซิติก: | 100% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีขาว | รูปร่าง: | ผง |
| ความชื้น: | ≤10% | กลิ่น: | ลักษณะ |
| ค่าพีเอช: | 7~9 | ยกเลิก: | ≥85% |
| ตาข่าย (ขนาดอนุภาค): | 80 | ||
| แสงสูง: | ผงพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโตซาน,ไบโอโพลิเมอร์ไคโตซานเพื่อการเกษตร,ผงไคโตซานเพื่อการเกษตรจากพืช |
||
พอลิเมอร์ชีวภาพ ไคโตซาน ไคโตซาน พอลิเมอร์เกษตร ไคโตซาน ไคโตซานเกษตร
ข้อมูลทั่วไปของไคโตซานเกษตร
ไคโตซานโพลิเมอร์เป็นโพลีแซคคาไรด์เชิงเส้นที่ประกอบด้วย D-กลูโคซามีนที่เชื่อมโยงเบต้า (1 → 4) ที่เชื่อมต่อกันแบบสุ่ม (หน่วยดีอะซีติเลต) และ n-อะซีติล-ดี-กลูโคซามีน (หน่วยอะซิติเลต)ทำได้โดยการบำบัดเปลือกไคตินของกุ้งและสัตว์จำพวกครัสเตเชียนอื่นๆ ด้วยสารที่เป็นด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์
พอลิเมอร์ไคโตซานมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากมายสามารถใช้ในการเกษตรเป็นยารักษาเมล็ดพันธุ์และไบโอไซด์เพื่อช่วยให้พืชต่อสู้กับเชื้อรา
คุณสมบัติของไคโตซานเกษตร
| คำอธิบาย | เนื้อหา |
| รูปร่าง | ผงสีขาว |
| กลิ่น | ลักษณะ |
| ปฏิกิริยาสี | ปฏิกิริยาเชิงบวก |
| พีเอช | 7~9 |
| ยกเลิก | 85%~90% |
| เถ้า | ≤1 |
| ความสามารถในการละลายในของเหลวกรดอะซิติก | ≥99 |
| ความชื้น | ≤10 |
| ตาข่าย (ขนาดอนุภาค) | 80 |
วัตถุดิบของไคโตซานเกษตร
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไคโตซานโพลิเมอร์ส่วนใหญ่ได้มาจากเปลือกปูและหนังกุ้งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามธรรมชาติและสามารถสร้างใหม่ได้
![]()
การวิเคราะห์โมเลกุลของไคโตซานโพลิเมอร์
สำหรับไคตินที่มีน้ำหนักโมเลกุลขนาดใหญ่ จะไม่ละลายในน้ำ กรด และด่าง ซึ่งจำกัดการใช้งานจริงในหลายด้านโดยตรงดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการประยุกต์ใช้ดินผ่านบทบาทของจุลินทรีย์ในดินเพื่อสลายไคตินให้เป็นโมเลกุลที่เล็กลงเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้
| วัสดุ | ไคติน | ไคโตซาน |
| โมเลกุลไวต์ | ≥1,000kDa | ≥100kDa |
| ความสามารถในการละลายของเหลว PH ต่ำ | ไม่ | ใช่ |
| ความสามารถในการละลายของเหลวที่มีค่า pH สูง | ไม่ | ไม่ |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | ไม่ | ไม่ |
![]()
การประยุกต์ใช้ ไคโตซานเกษตร