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相似文献
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1.
所谓高吸水性树脂就是指能吸收自重数百倍的水份,但很难用加压、加热等方式脱去所吸之水的树脂。用脱脂棉、纸浆和布等作吸水材料由来  相似文献   

2.
农用高吸水性树脂及其研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
农用高吸水性树脂的使用是解决农业缺水、传统化肥农药对环境污染等问题的有效途径。详细介绍了农用高吸水性树脂的吸水、保水机理、分类、作用机制、性能及近年来国内外在这些方面的研究进展;认为对农用高吸水性树脂吸水机理的深入研究和对降低成本、改善耐盐性、改善降解性能的研究,以及研制功能性高吸水性树脂等将成为今后农用高吸水性树脂的研究热点。  相似文献   

3.
耐盐性聚丙烯酸类高吸水性树脂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从高吸水性树脂的吸水机理出发,介绍了提高聚丙烯酸类高吸水性树脂耐盐性的方法,包括在聚丙烯酸类高吸水性树脂主链上引入多种亲水基团、改变交联剂的种类、接枝引入天然亲水性高分子化合物和无机物,并对耐盐性聚丙烯酸类高吸水性树脂今后发展趋势进行了展望。  相似文献   

4.
绿色高吸水性树脂的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了可生物降解的绿色高吸水性树脂的研究发展,讨论了该类高分子树脂的结构要求。主要介绍了近年来淀粉、纤维素、海藻酸钠、甲壳类和蛋白质等天然高分子改性吸水性材料,聚氨基酸类吸水性树脂及丙烯酸合成类高吸水性树脂等的吸水性能和生物降解特性,并对绿色高吸水性树脂的研究发展方向和应用前景进行了展望。  相似文献   

5.
高吸水性树脂,具有吸收比自身重几百倍水的“高吸水”性能。一旦吸收水膨润成水凝胶时,即使加压也不能把水分离出来,成为具有“优良保水性”的树脂。这种有电离性基团的电解质聚合物具有交联结构。具有羧酸钠基(-COO~-Na~+)的电解质聚合物的交联体,由于容易工业生产、成本低,从而成为最廉价的高吸水性树脂。  相似文献   

6.
农用高吸水性树脂及其前景展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
详细介绍了农用高吸水性树脂的吸水、保水机理,分类,作用机制,性能及近年来国内外的研究进展;认为对农用高吸水性树脂吸水机理的深入研究、降低成本、改善耐盐性、改善降解性能、研制功能性高吸水性树脂等,将成为下一步农用高吸水性树脂的研究热点。  相似文献   

7.
分子筛改性羧甲基纤维素类高吸水性树脂研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以羧甲基纤维素(CMC),丙烯酸(AA),2-丙烯酰胺2甲基丙磺酸(AMPS)为原料,过硫酸钾为引发剂,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,经接枝共聚制备高吸水性树脂;为提高高吸水性树脂的耐热性能,使用分子筛对高吸水性树脂进行改性,探讨了分子筛种类和用量对高吸水性树脂性能的影响,测定了改性后高吸水性树脂的吸水倍率、吸水速率、再生性能和耐热性能,通过对其性能进行比较得出:添加0.5g的13X分子筛改性高吸水性树脂效果最佳,所得产物吸水倍率为675g·g-1,吸水速率、再生性能和耐热性能也比改性前有显著提高.  相似文献   

8.
探索了一种对多孔高吸水性树脂的孔结构进行定量表征的研究方法。在用扫描电镜(SEM)对发泡法制备的多孔高吸水性树脂的孔结构进行表征的基础上,将SEM照片转换为灰度图像,利用体视学中的禁线法则和德莱塞定律,通过关联测格覆盖得到了多孔高吸水性树脂的孔面积、孔周长、孔隙率等结构参数。在此基础上,利用分形几何的研究方法,得到了多孔高吸水性树脂的分形维数与形状因子等参数。通过所建立的表征方法,讨论了不同致孔剂加入量对多孔高吸水性树脂结构的影响。  相似文献   

9.
将三-(二甲胺基甲基)苯酚(K-54)作为表面交联促进剂加入到表面交联液中,对水溶液聚合法制备的高吸水性树脂(SAP)进行表面交联改性,研究了K-54对SAP残留单体含量、吸水倍率、保水性能和加压吸收量(absorbent under load,AUL)的影响,并采用红外光谱分析、热失重分析和扫描电镜考察了K-54对SAP热稳定性和表面形貌的影响。研究结果表明,K-54可以促进表面交联反应从而降低丙烯酸残留单体含量,提高自身热稳定性。K-54改性后,降低了SAP吸水倍率和保水能力,但提高了SAP的加压吸收量,更有利于高吸水性树脂的应用。  相似文献   

10.
综述了利用不同类型的层状黏土如蒙脱土、高岭土、海泡石等制备无机-有机纳米复合高吸水性树脂的研究进展,重点介绍了该类高吸水性树脂的制备方法和应用性能。对利用金属/非金属氧化物纳米材料制备无机-有机纳米复合高吸水性树脂进行了介绍。对无机-有机纳米复合高吸水性树脂未来的发展进行展望。  相似文献   

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