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相似文献
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1.
高吸水性树脂在农业中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了高吸水性树脂的吸水机理及农用高吸水性树脂的性能、种类和使用方法,分析了高吸水性树脂抗旱节水、改良土壤和促进作物生长的作用机理和影响因素,指出了当前研究中所存在的问题及改进的方向.  相似文献   

2.
介绍了高吸水性树脂的结构、性能、合成路线及聚合方法,简述了高吸水性树脂近30年的发展及广阔的应用领域,并预测了其研究与开发前景.  相似文献   

3.
高吸水性树脂保水、保肥性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
笔者已经研制出性能较好的高吸水性树脂(SAP),为了使其能够服务于农业生产,并获得有关高吸水性树脂的施用条件、施用量的基本数据,进行了高吸水性树脂保水、保肥性能的研究.通过一系列室内与小范围田地实验,证明高吸水性树脂能保持沙性土壤中的水分,显著提高作物的出苗率,其中种子包衣实用量少而效果较好.  相似文献   

4.
改善高吸水性树脂性能的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了高吸水性树脂的吸水机理、在耐盐性、吸水速度、吸水强度和使用寿命4个方面介绍了改善高吸水性树脂性能的方法,最后指出今后高吸水性树脂的研究方向。  相似文献   

5.
本文介绍用腈纶废丝碱性水解产物、聚丙烯酸铵等高吸水性树脂与聚乙烯共混制备吸水性共混物,并研究了高吸水性树脂用量、粒经、OPE用量、偶联剂的种类和用量等对共混物吸水率和力学性能的影响.结果表明,随着高吸水性树脂用量的增加,吸水率显著增大,但同时,力学性能却明显下降,当高吸水性树脂用量为3%左右时,共混物的拉伸强度和断裂伸长率达到最大;高吸水性树脂的粒径越小,共混物的性能越好;使用偶联剂能较好地改善共混物的加工性能和力学性能,但吸水率降低,耐用性提高;由于加入了适量的高吸水性树脂,共混物还具有良好的抗静电性能,其体积电阻率为10~7Ω·m.  相似文献   

6.
聚丙烯酸钠高吸水性树脂的改性研究进展   总被引:20,自引:1,他引:19  
从提高聚丙烯酸钠高吸水性树脂的凝胶强度以及耐盐性和稳定性、改善降解性能、控制吸水速度等方面,对聚丙烯酸钠高吸水性树脂的改性方法进行了综述,提出改性工艺研究和改性原理研究、实现高功能化聚丙烯酸钠高吸水性树脂的分子水平设计,是聚丙烯酸钠高吸水性树脂改性研究的重要方向。  相似文献   

7.
高吸水性树脂的制备工艺及应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从高吸水性树脂的种类、制备方法及应用领域三个方面综述近年来高吸水性树脂的主要研究成果。按原材料来源分淀粉类、纤维素类、合成树脂类、有机–无机复合类四个类别重点阐述了高吸水性树脂的种类;从本体聚合、反相悬浮聚合、反相乳液聚合、辐射聚合四种方法重点分析了高吸水性树脂的制备工艺;结合高吸水性树脂的性能特点,介绍了高吸水性树脂在农林园艺、卫生医疗、建材工业及其它领域的应用;最后从工艺简单化、材料复合化及材料功能化三个方面简要分析了高吸水性树脂未来的研究思路与发展方向。  相似文献   

8.
以淀粉和丙烯酸为主要原料通过共聚反应制备淀粉接枝高吸水性树脂,研究了淀粉种类对高吸水性树脂性能的影响,并对高吸水性树脂进行生物降解实验.结果表明,高吸水性树脂的吸水率达到1079 g/g,60℃下8 h的保水率约为15%,在土壤中35 d后其降解率为29%.  相似文献   

9.
高吸水性树脂性能分析的研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
本文提出了高吸水性树脂性能的测定方法。对不同测试方法以及高吸水性树脂的类型对性能测定的影响进行了研究,从而可进一步拓宽高吸水性树脂的应用范围。  相似文献   

10.
高吸水性树脂是一种新型功能高分子材料,具有优异的性能和广泛的用途。综述了高吸水性树脂的吸水机理。重点对提高淀粉系、纤维素系及合成系高吸水性树脂的性能和开发新性能及新用途的最新研究进展进行了概述。最后指出高吸水性树脂应该向材料复合化、具有可生物降解性和智能性、注重基础研究和微观机理等方向发展。  相似文献   

11.
反相悬浮聚合法淀粉接枝聚丙烯酸钠的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
林润雄  王莹 《化工科技》1998,6(4):50-54
采用反相悬浮聚合法淀粉接枝聚丙烯酸钠合成高吸水性树脂。研究了淀粉种类、淀粉形态、不同的引发剂、预聚反应时间、引发剂浓度和中和度等对接枝共聚反应和产物吸水性能的影响。  相似文献   

12.
中空结构聚合物微粒具有低密度、高比表面积、稳定性好且可以容纳客体分子等特点在众多领域受到广泛关注。本文对聚合物中空结构微球的制备方法进行了综述,并简要介绍了聚合物中空微球在多个行业中的应用。  相似文献   

13.
导电高分子纳米材料的制备方法研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
导电高分子纳米材料不仅具有一定的导电性能,而且兼具纳米材料的特殊性能,因而在很多领域具有广泛的应用前景。本文将导电高分子纳米材料的制备方法分为模板法和无模板法两大类进行探讨,模板法又分为硬模板和软模板法,主要以聚苯胺的制备进行举例,对每种方法的优缺点进行了分析,并对导电高分子纳米材料的未来发展进行了展望。  相似文献   

14.
采用水溶液聚合法制备了PAA-co-AM/ SiO2高吸水性复合材料.考察了反应温度、丙烯酸(AA)与丙烯酰胺(AM)配比、硅溶胶用量等因素对复合材料吸水倍率的影响.用红外光谱和TGA表征复合材料的结构及热稳定性.结果表明:硅溶胶使材料的热稳定性提高,初步说明有机物与无机物之间发生某种键的结合.  相似文献   

15.
介绍了高分子材料结构与性能方面计算机数值模拟的种类、常用方法、研究的主要方向、趋势、涉及的材料等。在简略介绍对高分子材料结构的分子模拟方法的同时,重点介绍了在高分子材料宏观性能计算机模拟中,有限元方法应用的主要领域及其有关问题。并以高分子共混物中添加相粒子的不同分布状态下组元模型的选取以及建立为例,介绍了采用有限元方法研究高分子材料的相关性质时如何初步建立与实际较为相符的模型。  相似文献   

16.
由于金属化后的高分子材料同时具有高分子材料和金属材料的特性,使得高分子材料金属化在各个领域得到广泛应用。综述了高分子材料金属化的几种常见工艺,介绍了各种工艺的特点和镀层性能及其应用。其中,化学还原法由于其工艺简单,获得的镀层与基体结合力强,而越来越受到人们的关注,今后必将成为高分子材料金属化工艺的主流。  相似文献   

17.
Conducting polymer nanostructures have received increasing attention in both fundamental research and various application fields in recent decades. Compared with bulk conducting polymers, conducting polymer nanostructures are expected to display improved performance in energy storage because of the unique properties arising from their nanoscaled size: high electrical conductivity, large surface area, short path lengths for the transport of ions, and high electrochemical activity. Template methods are emerging for a sort of facile, efficient, and highly controllable synthesis of conducting polymer nanostructures. This paper reviews template synthesis routes for conducting polymer nanostructures, including soft and hard template methods, as well as its mechanisms. The application of conducting polymer mesostructures in energy storage devices, such as supercapacitors and rechargeable batteries, are discussed.  相似文献   

18.
环氧树脂的增韧改性研究现状   总被引:5,自引:0,他引:5  
未改性环氧树脂固化物存在质脆、冲击性能差等缺点,限制了其在复杂环境下的应用。针对这些不足,国内外科研工作者对其进行了大量改性研究。介绍了近几年来研究较为深入的互穿网络聚合物(IPN)、热致液晶聚合物(TLCP)、核壳聚合物(CSP)、纳米粒子等几种增韧环氧树脂的方法及其最新进展。  相似文献   

19.
聚磷腈是一类新型无机-有机复合功能高分子化合物,具有结构多样性和有机高分子难以比拟的特性,已应用于航空航天、船舶制造、石油化工及生物医学等领域。介绍了聚磷腈的用途、结构、物化性质、制备方法和发展现状。综述其在生物医学方面应用的研究进展情况。  相似文献   

20.
导电高分子材料聚苯胺的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚苯胺(PAn)是目前研究最为广泛的导电高分子材料之一。基于国内外最新研究文献,综述了PAn的结构、导电和掺杂机理及常见的合成方法,重点介绍了几种制备微米或纳米级PAn的方法,并对其在各领域应用前景作了简要介绍。  相似文献   

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