本公开总体上涉及处理材料如基于纤维素的材料的方法以及通过所述方法获得的产品,其通过使用含有水不溶性高熔点糖脂肪酸酯(本文中被称为“特定sfae”)的基于生物的涂料和/或组合物单独或组合地提供新的和/或改进的特性,如改进的阻隔特性如耐水性和耐脂质性(ogr),并且特别是在高温下。
背景技术:
1、纤维素材料在工业中具有广泛的应用,如填充剂、吸收剂和印刷组件。由于其高的热稳定性、良好的氧气阻隔功能和化学/机械弹性,它们的使用优于其他来源的材料(参见例如,aulin等人,cellulose(2010)17:559-574;通过引用整体并入本文)。与此密切相关的另一个事实是,这些材料一旦分散在环境中就完全可生物降解,并且它们通常被认为是无毒的。纤维素及其衍生物是如用于食品和一次性用品的包装的应用中环保解决方案的首选材料。
2、然而,纤维素的许多优点被所述材料的亲水性/亲油性所抵消,所述材料显示出对水/脂肪的高亲和力并易于水合(参见例如,aulin等人,langmuir(2009)25(13):7675-7685;通过引用整体并入本文)。虽然这对于如吸收剂和纸巾的应用是有益的,但当需要安全包装含水/含脂材料(例如,食品)时,这就成了一个问题。食物的长期储存,尤其是含有大量水和/或脂肪的现成食物的长期储存,在例如纤维素托盘中是有问题的,因为它们会首先变湿,然后最终失效。此外,由于所述材料的相对高孔隙率,可能需要多个涂层来抵消在纤维素表面上保持足够涂层的低效率,从而导致成本增加。
3、该问题在工业中通常通过用某种疏水性有机材料(如碳氟化合物、蜡和硅酮)涂布纤维素纤维来解决,这将物理地保护下面的亲水性纤维素免受内容物中的水/脂质的影响,包括防止纤维间隙中的芯吸、油脂流入折痕或允许附着材料的释放。例如,如pvc/pei/pe和石蜡的材料通常用于此目的,并物理附着(即,喷涂或挤出)在待处理的表面上。
4、由于碳氟化合物能够降低制品的表面能,因此工业上多年来一直利用基于碳氟化合物化学的化合物来生产具有改善的抗油和油脂渗透性的制品。使用全氟烃的一个新出现的问题是它们在环境中具有显著的持久性。epa和fda最近开始审查这些化合物的来源、环境归宿和毒性。最近的一项研究报告称,从学龄儿童采集的血液样品中全氟辛烷磺酸的出现率非常高(>90%)。这些化合物的费用和潜在的环境责任驱使制造商寻找生产具有抗油和油脂渗透性的制品的替代方法。
5、虽然降低表面能提高了制品的抗渗透性,但降低表面能也有一些缺点。例如,用碳氟化合物处理的纺织织物将表现出良好的抗污性;然而,一旦被弄脏,则清洁组合物渗透并因此从织物上释放污垢的能力可能受到影响,这可能导致永久弄脏的织物使用寿命缩短。另一个实例是待随后印刷和/或涂布粘合剂的防油纸。在这种情况下,通过用碳氟化合物处理获得了必要的耐油脂性,但纸张的低表面能可能会引起与印刷油墨或粘合剂吸收性相关的问题,包括粘连、回陷斑点、粘合性差和套准。如果防油纸待用作在一面上涂有粘合剂的压敏标签,则低表面能可能会降低粘合强度。为了改善它们的可印刷性、可涂布性或粘合性,低表面能制品可以通过后成型工艺(如电晕放电、化学处理、火焰处理等)进行处理。然而,这些方法增加了生产制品的成本,并且可能具有其他缺点。
6、期望设计一种“绿色”的基于生物的涂料,所述涂料是疏水、疏脂和可堆肥的,包括原纸/膜,其将允许将涂料保持在所述纸的表面上并防止芯吸到纤维间隙中,或者以降低的成本减少材料对纤维素表面的粘附,而不牺牲生物降解性和/或可回收性。
7、另一个问题是合成膜,如塑料袋、塑料膜、塑料容器等通常是可渗透的,并且需要一个或多个涂层来实现耐油和耐油脂性和/或耐水性,和/或降低透气性。同样,基于氟碳化合物和/或石油的涂层通常用于为合成膜提供所期望的阻隔特性。
8、另一个问题是用于赋予疏水和/或疏脂阻隔特性的常规涂层(包括本文所述的碳氟化合物和石油化学涂层),它们倾向于在涂布有所述材料的制品的褶皱、折痕等处表现不佳。具体地,所述制品通常在这些位置处具有较差的耐水性和/或耐油脂性。这种“油脂折痕效应”可以定义为通过折叠、挤压或压碎所述纸结构而产生的纸结构中油脂的吸附。解决油脂折痕效应的常规方法是向涂层中添加乳胶、丁二烯或类似树脂,以实现提高这些位置处的涂层覆盖率。然而,使用这种常规的解决方案,这些位置的耐水性和/或耐油性和耐油脂性可能仍然不如制品的平坦部分;这种常规的解决方案由于添加了树脂组分而增加了成本;并且这种常规的解决方案不完全是基于生物的的,因为胶乳和丁二烯可能是合成的和/或不容易回收。因此,存在改进具有复杂或简单形状的三维物体的阻隔特性的空间,所述复杂或简单形状具有褶皱、折痕等。
9、2020年8月4日授权的美国专利号10,730,959(下文中为“959专利”)(其通过引用整体并入本文)公开了用组合物处理基材(特别是纤维素材料)的可调方法,所述组合物提供了增强的疏水性和/或疏脂性而不牺牲其生物降解性。例如,959专利公开了将糖脂肪酸酯(或“sfae”)结合在纤维素材料上,以提供展示出更高疏水性、疏脂性、阻隔功能和机械特性的经处理材料的方法。
10、2021年11月11日公布的美国专利申请公开号2021/0347999(下文中为“999公开”)(其通过引用整体并入本文)也公开了用组合物处理纤维素材料的可调方法,所述组合物提供增强的阻隔特性,如耐水性和/或耐ogr性,而不牺牲其生物降解性。例如,999公开披露了含有甘油酯和/或脂肪酸盐的共混物,任选地与sfae一起的配制品,用于赋予纤维素材料耐水性和/或耐ogr性,或用于提供乳化剂的功能。
11、pct/us2020/014923(下文中为“923申请”)(其通过引用整体并入本文)公开了用含有蔗糖脂肪酸酯的颗粒(载剂系统)处理纤维状纤维素材料的方法,所述方法允许表面改性,包括使这种表面耐水和/或耐油/耐油脂。如所公开的方法提供了将至少一种sfae与聚合物(例如,胶乳)结合以形成胶束颗粒,并将此类颗粒施加到包括纤维状基于纤维素的材料(例如,纸浆)的基材上以形成尤其是模制产品。还公开了包含sfae、胶乳和任选的矿物质或其他添加剂的组合的组合物。
12、us16/568,953(下文中为“953申请”)(其通过引用整体并入本文)公开了用包含醇溶谷蛋白和至少一种多元醇脂肪酸酯的阻隔涂层处理纤维素材料的可调方法,所述阻隔涂层为此类材料提供了增强的耐油和/或耐油脂性,而不牺牲其生物降解性。如所公开的方法提供了阻隔涂层在制品上的粘附,所述制品包括包含纤维素材料的制品和通过此类方法制备的制品。由此处理的材料展示出更高的疏脂性,并且可以用于期望这种特性的任何应用中。
13、us16/456,499(下文中为“499申请”)(其通过引用整体并入本文)公开了用包含至少两种多元醇和/或糖脂肪酸酯的阻隔涂层处理纤维素材料的可调方法,所述阻隔涂层为此类材料提供了增强的耐水、耐油和耐油脂性,而不牺牲其生物降解性。如所公开的方法提供了阻隔涂层在制品上的粘附,所述制品包括包含纤维素材料的制品和通过此类方法制备的制品。由此处理的材料可以展示出更高的疏水性和疏脂性,并且可以用于期望这种特性的任何应用中。
14、us16/456,433(下文中为“433申请”)(其通过引用整体并入本文)公开了用组合物处理纤维素材料的方法,所述组合物允许无机颗粒更多地保留在纤维素基材上。如所公开的方法提供了将sfae与此类无机颗粒结合,并将此类结合物应用到纤维素材料上,以消除或减少造纸过程中填料的助留剂或粘结剂的使用。还公开了包含sfae和无机颗粒的此类组合的组合物。
15、另一方面,诸位本发明人确定,当纤维素材料(其已经用基于常规sfae的阻隔配制品进行了衍生化以改善阻隔特性)被相对热的材料接触时,可能发生迁移。例如,当经处理的纤维素材料是食品包装,且所述包装与具有相对较高温度的食品接触时,sfae可能熔化并迁移到食品中或以其他方式重新定位,从而导致阻隔特性降低和可能的泄漏。
16、因此,仍然需要“绿色”的基于生物的配制品,其为基于纤维素的材料提供改善的阻隔特性,特别是在高温下。
17、此外,常规sfae在水性介质中也是高度阴离子的,并且在水性浆料(其也是带阴离子电荷的)中从纤维素纤维的表面被排斥。这可能对于将sfae保留在从浆料中排出纤维和sfae而形成的纤维网或制品中提出了挑战。在这方面,常规的解决方案可以是使用助留剂,如带电聚合物。然而,这可能具有缺点,如期望“绿色”工艺,并且可能由于需要额外的步骤或材料而使工艺复杂化。
技术实现思路
1、基于诸位发明人的不懈努力,本公开提供了使用水不溶性和高熔点糖脂肪酸酯(下文中为“特定sfae”)的阻隔配制品和方法,其可以赋予纤维素材料改善的耐水性和/或改善的耐油性和耐油脂性(ogr),并在相对较高的温度下保持这种改善的阻隔特性。本公开还提供了用阻隔配制品处理或制备的制品和产品,所述制品具有改进的特性,包括但不限于耐水性和/或ogr。
2、在一些实施方式中,特定sfae在25℃下不溶于水。
3、在一些实施方式中,特定sfae具有高于100℃的熔点。在一些方面,特定sfae的熔点可以是110℃或更高、120℃或更高、130℃或更高、140℃或更高、或150℃或更高。在一些实施方式中,sfae具有低于250℃、低于225℃、低于200℃、低于175℃、或低于150℃的熔点。
4、被认为令人惊讶的是,例如,考虑到其溶解特性(也就是说,特定sfae实质上是非极性和疏水性的,因此不溶于水),特定sfae可以提供ogr。也就是说,人们不会预期具有此类排斥脂质特性的材料。
5、此外,考虑到其相对较高的熔点,特定sfae还可以解决食品包装中的迁移问题。也就是说,在某些食品相对较高的温度下,特定sfae不可能融化。换句话说,特定sfae增加了对热油渗透的抵抗力,这在热食品包装和再加热应用中是非常期望的。
6、还被认为令人惊讶的是,非成膜材料(如特定sfae)可以用于提供耐水性和ogr。当然,这两种特性对于通常用于基于纤维素的材料的阻隔配制品,特别是用于意图接触食品的制品都是有益的。
7、在一些实施方式中,本公开提供了一种赋予基材疏水和/或疏脂阻隔特性的方法,所述方法包括:制备用于赋予基材疏水和/或疏脂阻隔特性的配制品,所述配制品包括有效量的赋予阻隔特性的特定sfae;以及使基材表面与所述配制品接触,以赋予所述基材疏水和/或疏脂阻隔特性。
8、在一些实施方式中,所述方法包括预先确定包含在配制品中的特定sfae的量的步骤。在一些方面,预先确定的步骤可以在制备配制品之前进行,或者可以在使基材表面与配制品接触之前进行。在一些方面,执行预先确定的步骤以实现所期望的效果。在一些方面,执行预先确定的步骤以实现所期望水平的耐水性和/或所期望水平的ogr。
9、在一些实施方式中,与配制品接触的基材是纤维素材料、合成聚合物材料或者天然或合成纺织材料。在一些实施方式中,纤维素材料可以是纤维素纤维、微纤维化纤维素(mfc)、纳米纤维化纤维素、纤维素纳米纤维(cnf)或纤维素纳米晶体。
10、在一些实施方式中,使基材与配制品接触的步骤包括形成配制品和纤维素纤维的浆料。这可以被称为湿部工艺(即,在从浆料中排出纤维之前;与涂布已经形成的制品的表面相反)。
11、在一些实施方式中,所述配制品可以呈乳液的形式。
12、在一些实施方式中,浆料中存在的特定sfae的浓度为存在的总纤维素纤维的至少0.025%(wt/wt)。在相关方面,特定sfae可以以存在的总纤维的约0.05%(wt/wt)至约0.1%(wt/wt)、约0.1%(wt/wt)至约0.5%(wt/wt)、约0.5%(wt/wt)至约1.0%(wt/wt)、约1.0%(wt/wt)至约2.0%(wt/wt)、约2.0%(wt/wt)至约3.0%(wt/wt)、约3.0%(wt/wt)至约4.0%(wt/wt)、约4.0%(wt/wt)至约5.0%(wt/wt)、约5.0%(wt/wt)至约10%(wt/wt)、或约10%(wt/wt)至约50%(wt/wt)存在。
13、在一些实施方式中,水溶性糖脂肪酸酯(下文中为“可溶性sfae”)可以作为乳化器或乳化剂添加到浆料中,以促进水不溶性特定sfae在水中的增溶或以其他方式分散。因此,可溶性sfae在25℃下溶解于水中。可溶性sfae可以是根据959专利制备的sfae。可溶性sfae在室温下可以是液体。
14、在一些方面,可溶性sfae是蔗糖酯。
15、在一些方面,可溶性sfae可以基本上由不饱和脂肪酸基团组成,或由其组成。
16、在一些方面,可溶性sfae可以是单酯。在一些方面,可溶性sfae可以含有大于50重量%、大于60wt%、大于70wt%、大于80wt%或大于90wt%的单酯。
17、在一些实施方式中,所述配制品可以是例如,基本上由特定sfae和可溶性sfae组成或由其组成的液体系统。也就是说,在一些方面,所述配制品可以是仅(或仅在物质上)含有特定sfae和可溶性sfae的液体。
18、在一些实施方式中,所述配制品可以含有特定sfae和可溶性sfae的水乳剂。
19、在一些方面,当可溶性sfae作为特定sfae的溶剂时,可以改善特定sfae在整个纤维网或基材中的分布,从而提高产生阻隔特性的效率。
20、在一些实施方式中,所述配制品可以含有特定sfae和有机溶剂。
21、在一些实施方式中,使用所述浆料形成的制品具有疏水和/或疏脂阻隔特性。由所述溶液形成的制品可以包括纸张、纸板、熏肉板、绝缘材料、用于储存食物的纸盒、堆肥袋、用于储存食物的袋子、离型纸(如用于粘合剂如压敏粘合剂)、运输袋、杂草阻挡/阻隔织物或膜、地膜、植物盆、包装珠、气泡布、层压材料、信封、礼品卡、信用卡、手套、雨衣、ogr纸、购物袋、尿布、薄膜、餐具、茶包、咖啡或茶容器、用于盛放热或冷饮料的容器、杯子、盘子、用于储存碳酸液体的瓶子、用于储存非碳酸液体的瓶子、盖子、用于包装食品的膜、垃圾处理容器、食品处理器具、织物纤维、水储存和输送器具、用于酒精或非酒精饮料的储存和输送器具、用于电子产品的外壳或屏幕、内部或外部家具、窗帘、室内装饰、织物、膜、盒子、片材、托盘、导管、管子、水管、衣服、医疗器械、药物包装、避孕药、野营设备、模制的纤维素材料、及其组合。
22、在一些实施方式中,使基材与配制品接触的步骤包括用所述配制品涂布基于纤维素的基材的表面。在一些实施方式中,特定sfae以基材表面上至少约0.05g/m2的涂层重量存在于基材表面上。在相关方面,特定sfae可以以约0.05g/m2至约1.0g/m2、约1.0g/m2至约2.0g/m2、约2g/m2至约3g/m2的涂层重量存在于基于纤维素的材料的表面上。在相关方面,特定sfae可以从约3g/m2至约4g/m2、约4g/m2至约5g/m2、约5g/m2至约10g/m2、或约10g/m2至约20g/m2存在。
23、在一些实施方式中,用于涂布基材的配制品可以包括可溶性sfae,或者所述配制品可以是基本上由特定sfae和可溶性sfae组成或由其组成的液体系统。
24、在一些实施方式中,与配制品接触的基材是选自以下的制品的表面:纸张、纸板、熏肉板、绝缘材料、纸浆、用于储存食物的纸盒、堆肥袋、用于储存食物的袋子、离型纸(如用于压敏粘合剂)、运输袋、杂草阻挡/阻隔织物或膜、地膜、植物盆、包装珠、气泡布、吸油材料、层压材料、信封、礼品卡、信用卡、手套、雨衣、ogr纸、购物袋、尿布、薄膜、餐具、茶包、咖啡或茶容器、用于盛放热或冷饮料的容器、杯子、盘子、用于储存碳酸液体的瓶子、用于储存非碳酸液体的瓶子、盖子、用于包装食品的膜、垃圾处理容器、食品处理器具、织物纤维、水储存和输送器具、用于酒精或非酒精饮料的储存和输送器具、用于电子产品的外壳或屏幕、内部或外部家具、窗帘、室内装饰、织物、膜、盒子、片材、托盘、导管、管子、水管、衣服、医疗器械、药物包装、避孕药、野营设备、模制的纤维素材料、及其组合。
25、在一些实施方式中,特定sfae可以用作颜料(其中术语颜料具有造纸领域的一般含义)。在该实施方式中,未溶解的特定sfae的细颗粒可以结合到纤维网中;然后在制造基于纤维素的制品期间的干燥/成型热和压力将熔化特定sfae并且使其流动并填充孔隙。
26、在一些实施方式中,特定sfae(或可溶性sfae)的脂肪酸链获自油籽。在其他实施方式中,脂肪酸链获自天然存在的食用脂肪和油的其他来源。
27、在一些实施方式中,特定sfae具有糖部分的一个或酯化的羟基。在一些方面,特定sfae可以是例如,单酯、二酯或三酯。在一些方面,特定sfae可以含有大于50重量%、大于60wt%、大于70wt%、大于80wt%或大于90wt%的单酯和二酯。在一些方面,特定sfae可以含有单酯作为主要组分(如本文所用,主要组分在所使用上下文中意指大于50wt%)。在一些方面,特定sfae可以含有二酯作为主要组分。
28、在一些实施方式中,特定sfae的脂肪酸基团可以具有不同的碳数量、不同的不饱和度、和/或不同的烯烃构型和位置。也就是说,当取代度高于1时(例如,糖二酯),每个脂肪酸基团在一个或多个这些特征上可以相同或不同。
29、在一些实施方式中,脂肪酸基团可以选自例如,硬脂酸酯、月桂酸酯、肉豆蔻酸酯和棕榈酸酯,但脂肪酸基团不限于此。
30、在一些实施方式中,糖部分可以是例如,选自乳糖、麦芽糖、棉子糖或海藻糖的一种或多种,但糖部分不限于此。
31、在一些实施方式中,糖部分可以是壳聚糖,其为具有阳离子电荷的线性多糖。壳聚糖可以从贝类骨骼中分离,并且是带正电荷的。与简单的二糖相比,壳聚糖是高分子量的糖部分,并且商业生产的壳聚糖可以具有约3,800至约20,000道尔顿的分子量。
32、通过利用阳离子壳聚糖作为特定sfae的糖部分,可以增加这样的阳离子sfae和阴离子纤维素表面之间的静电吸引,从而导致在形成纸和模制纸浆产品时sfae的吸收和保留增加。
33、在一些实施方式中,所述配制品包括两种或更多种特定sfae,其中特定sfae中的一种具有二糖部分,并且特定sfae中的一种具有壳聚糖部分。在一些实施方式中,该配制品可以进一步包括可溶性sfae。
34、在一些实施方式中,在不存在任何第二疏水物的情况下,通过所述配制品赋予基材疏水阻隔特性。
35、在一些实施方式中,所述配制品可以包含一种或多种乳化剂或乳化试剂。当使用时,特定sfae与所述一种或多种乳化试剂的重量比为约0.1:99.9至约99.0:0.1、约10:90至约90:10、约20:80至80:20、约35:65至65:35、约40:60至约60:40、或约50:50。在一些实施方式中,乳化试剂可以选自水、可溶性sfae、缓冲剂、糖脂肪酸酯、聚乙烯醇(pvoh)、羧甲基纤维素(cmc)、乳蛋白、小麦谷蛋白、明胶、醇溶谷蛋白、大豆蛋白分离物、淀粉、乙酰化多糖、藻酸盐、角叉菜聚糖、壳聚糖、菊粉、长链脂肪酸、蜡、琼脂、藻酸盐、甘油、树胶、卵磷脂、泊洛沙姆、单甘油、二甘油、磷酸一钠、单硬脂酸酯、丙二醇、洗涤剂、鲸蜡醇、甘油酯、(饱和的)((多)不饱和的)脂肪酸甲酯、及其组合。
36、如上所述,在一些实施方式中,方法中使用的配制品还包括一种或多种可溶性sfae。当使用时,特定sfae与可溶性sfae的重量比为约0.1:99.9至约99.0:0.1、约10:90至约90:10、约20:80至80:20、约35:65至65:35、约40:60至约60:40、或约50:50。
37、在一些实施方式中,所述方法包括预先确定包含在配制品中的特定sfae的含量的步骤。在一些方面,该预先确定的步骤可以在制备配制品之前进行,或者可以在使基材表面与配制品接触之前进行。在一些方面,执行该预先确定的步骤以实现所期望的效果。在一些方面,执行预先确定的步骤以实现所期望水平的耐水性和/或所期望水平的耐油性和耐油脂性。
38、在一些实施方式中,所使用的配制品可以包括造纸工业中常用的一种或多种颜料。基于配制品的总重量,所述一种或多种颜料可以以约0.1重量%至约90重量%的浓度存在于配制品中。在其他方面,颜料的浓度可以为约1重量%至10重量%、约11重量%至20重量%、约21重量%至30重量%、约31重量%至40重量%、约41重量%至50重量%、51重量%至60重量%、61重量%至70重量%、71至80重量%、81重量%至90重量%、或0.1重量%至90重量%之间的任何其他范围。颜料的使用在造纸工业中是熟知的,并且可以选择颜料浓度来改变最终产品的特性。在一些实施方式中,所述一种或多种颜料选自粘土、碳酸钙、二氧化钛、高岭土、滑石、或塑性颜料。
39、在一些实施方式中,所述一种或多种颜料在被包含在配制品中之前被预处理。预处理可以包括将颜料与糖脂肪酸酯接触足够长的时间,并在足以将糖脂肪酸酯结合到颜料的温度下进行。例如,在一方面,特定sfae可以被加热并熔化到无机颗粒/颜料的表面上。预处理的颜料可以包含在湿部中(例如,直接添加到造纸配料中)或者可以添加到本公开的配制品中。
40、在一些实施方式中,所述配制品完全是基于生物的。在一些实施方式中,所述配制品不包括碳氟化合物。在一些实施方式中,所述配制品不包括从石油中获得的化合物。在一些实施方式中,使用所述配制品制成的制品完全是基于生物的。
41、在一些实施方式中,所述配制品包含一种或多种带电聚合物,以帮助将特定sfae保留在基材上。所述一种或多种带电聚合物可以包括一种或多种阳离子聚合物、阴离子聚合物、非离子聚合物、和/或两性离子聚合物。在一些实施方式中,带电聚合物可以包括相对低分子量的阳离子聚合物和相对高分子量的阴离子聚合物的组合。在一些实施方式中,所述配制品不包含带电聚合物。
42、在一些实施方式中,带电聚合物由一种或多种阳离子聚合物组成。所述一种或多种阳离子聚合物可以包括聚丙烯酰胺。所述聚丙烯酰胺可以包括polydadmac(聚二烯丙基二甲基氯化铵)。
43、在一些实施方式中,阳离子聚合物具有500,000至10,000,000的重均分子量。在一些方面,所述重均mw为500,000至1,000,000、1,000,001至2,000,000、2,000,001至3,000,000、3,000,001至4,000,000、4,000,001至5,000,000、5,000,001至6,000,000、6,000,001至7,000,000、7,000,001至8,000,000、8,000,001至9,000,000、或9,000,001至10,0000。在一些方面,使用具有上述范围内的任何mw的带电聚合物的组合,使用带电聚合物的共混物来实现“双峰”型重均mw(例如,重均mw小于1,000,000的第一带电聚合物与重均mv大于2,000,000的第二带电聚合物组合使用;其中第一带电聚合物与第二带电聚合物的重量比为10:90至90:10)。在一些实施方式中,当配制品的总重量被视为100%时,所述配制品中阳离子聚合物的浓度为约0.01重量%至约5重量%、约0.01重量%至约3重量%、0.05重量%至约0.1重量%、或约0.1重量%至约1重量%、或约1重量%至约3重量%。在一些方面,配制品中阳离子聚合物与特定sfae的重量比为约0.1:99.9至约20:80、0.5:99.5至约15:85、约1:99至约10:90、或约2.5:97.5至约7.5:92.5。
44、在一些实施方式中,所述配制品可以包含一种或多种粘结剂,所述粘结剂选自例如,淀粉、蛋白质、醇溶谷蛋白、聚合物、聚合物乳液、pvoh、或其组合。在一些实施方式中,所述配制品不含有粘结剂。
45、在一些实施方式中,被赋予疏水和/或疏脂阻隔特性的基材表现出的3m油脂试剂盒测试值在约3至约12之间。在一些实施方式中,被赋予疏水和/或疏脂阻隔特性的基材表面表现出大于90°、大于100°、大于110°、或大于120°的水接触角。在一些实施方式中,被赋予疏水和/或疏脂阻隔特性的基材表面显示出至少65秒的hst值。
46、在一些实施方式中,提供了通过所公开的方法获得和/或以其他方式用所述配制品处理的制品。
47、下文进一步描述了本公开的另外的特征和优点。该概述部分仅意味着说明本公开的某些特征,并不意味着以任何方式限制本公开的范围。未能讨论本公开的具体特征或实施方式,或者在该概述部分中未包括一个或多个特征,不应被解释为限制权利要求。