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相似文献
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1.
制备SLs-AA型高吸水性树脂,研究了外部溶液中离子种类与浓度及不同pH值的溶液对该树脂吸水倍率的影响,分析不同粒径吸水性该树脂的吸水倍率随时间的变化和该树脂在土壤中的抑制蒸发情况,并在分析过程中讨论SLs-AA型高吸水性树脂吸水机理。  相似文献   

2.
3.
高吸水性树脂的研究及进展   总被引:9,自引:1,他引:9  
王富华  吴国杰 《河北化工》2005,28(1):7-10,63
高吸水性树脂是一种应用广泛的新型功能高分子材料。介绍了国内外高吸水性树脂的研究发展状况及其吸水机理和应用,并对其发展前景进行了预测。  相似文献   

4.
高吸水性树脂概述   总被引:3,自引:0,他引:3  
鲁江  陆昶 《塑料加工》2001,34(6):14-16
介绍了高吸水性树脂的安原料、亲水化方法、交联方法、产品形状加以分类,同时介绍吸水机理高吸水性树脂的吸水性,保水性热力学分析及目前高吸水性树研究近况。  相似文献   

5.
高吸水性树脂的结构设计与性能改善   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用Flory凝胶理论阐明了高吸水性树脂的吸水机理 ,并解释了高分子链上的电荷密度、外界溶液离子强度以及交联度对树脂吸水倍数和吸水速率的影响。介绍了利用分子设计和颗粒形状设计对高吸水性树脂进行结构设计以改善树脂综合性能的方法。指出今后高吸水性树脂的研究重点应集中在高性能化、材料复合化、智能性凝胶、生物可降解性的研究等几个方面  相似文献   

6.
高吸水性树脂的吸水机理及制备方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
乌兰 《化学与粘合》2006,28(3):169-172
高吸水性树脂是一种新型的功能高分子材料,由于它能吸收自身质量几百至上千倍的水,且吸水膨胀后生成的凝胶具有优良的保水性。因而在生理卫生用品、土木建筑、食品、农业、医药等方面具有广阔的应用前景。本文介绍了高吸水性树脂的研究状况,吸水机理以及制备方法,并对高吸水性树脂的发展前景作了展望。  相似文献   

7.
高吸水性树脂的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
对高吸水性树脂(SAR)的种类、特点、合成方法及其应用进行了综述,讨论了SAR吸水性能的影响因素,并介绍了SAR的吸水机理。结合我国SAR现状,指出我国在加大SAR工业化生产的同时,建议国内研究机构和生产厂家进行合作,加快SAR的研究工作,并开发生产环保型SAR。  相似文献   

8.
高吸水性树脂研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了高吸水性树脂的种类,回顾了国内外高吸水性树脂的发展历程,论述了高吸水性树脂的结构及吸水机理阐,述了高吸水性树脂的制备方法及应用领域展,望了高吸水性树脂的发展方向。  相似文献   

9.
高吸水性树脂的制备及结构性能的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
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。本文简述了高吸水性树脂的制备,探讨高分子结构,Flory理论及溶液热力学理论与吸水机理的关系,并讨论高吸水性树脂的应用及其在高性能化,可降解性,复合化等方面的研究进展。  相似文献   

10.
介绍了高吸水性树脂的分类,论述了高吸水性树脂的结构及吸水机理,阐述了高吸水性树脂的制备及应用领域,展望了高吸水性树脂的发展方向。  相似文献   

11.
高吸水性聚合物的应用与发展   总被引:18,自引:1,他引:18  
赵华  范瑞生 《中国塑料》1999,13(4):11-16
介绍了高吸水性树脂的生产概况及应用领域,对高吸水性树脂的吸水原理,性能及测定方法进行了论述,并结合目间实际状况对高吸水性对脂的发展提出了建议。  相似文献   

12.
以天然高粱秸秆(SS, 颗粒直径>180目)作为纤维素源,N, N?亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸钾(KSB)引发剂,复配坡缕石(PGS)黏土,通过与丙烯酰胺(AM)及部分中和的丙烯酸(AA)接枝共聚制备低成本高吸水树脂SS-g-P(AA/AM)/PGS。运用扫描电镜(SEM)和红外光谱(FTIR)对高吸水树脂的形貌及结构进行了表征,并测试了其吸水性能及热稳定性。结果表明,在坡缕石和高粱秸秆的添加量占反应体系的19.8%时,SS-g-P(AA/AM)/PGS对蒸馏水和自来水的最大吸收量分别为273.0g/g和66.7g/g,且热稳定性较好。通过研究树脂的吸水溶胀过程研了材料的吸水动力学行为,结果表明SS-g-P(AA/AM)/PGS吸自来水和蒸馏水的过程分别符合Fickon扩散模型和non-Fickon扩散模型。  相似文献   

13.
淀粉类高吸水性树脂的合成研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以淀粉为原料,丙烯酰胺为单体,硝酸铈铵为引发剂,N,N’—亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用接枝共聚法制备高吸水剂性树脂。研究了引发剂浓度、交联剂用量、单体与淀粉质量比及氢氧化钠用量对产品吸水性的影响。实验结果表明:当引发剂浓度为5.0×10-3mol/L;交联剂用量占单体质量的0.20%;淀粉与单体质量比为1∶3;氢氧化钠用量占单体质量的30%时,产品的吸水性可达1000倍以上。  相似文献   

14.
超强吸水剂的制备及其性能研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
论述了吸水量达吸水剂自身几十倍至几千倍的新型功能高分子材料—超强吸水剂 ( SAP)的制备及性能研究状况 ,并讨论了 SAP的研究方向与前景。  相似文献   

15.
Summary A series of superabsorbent composites containing Montmorillonite (MMT), modified- Montmorillonite (OMMT) and sodium acrylate were synthesized by free-radical polymerization in aqueous solution. The structure of composites was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD), and the results showed that the polymer chains were grafted onto the edge and the surface of MMT or OMMT. At the same time, the equilibrium swelling ratio of the composites was investigated as a function of the clay content and the results showed that the equilibrium swelling ratio of composites was improved by the introduction of clay. The maximum equilibrium swelling ratio of composite in distilled water and 0.9 wt% sodium chloride solutions were up to 2450 g/g and 118 g/g, respectively. Finally, the result of thermogravimetric analysis (TGA) suggested that the introduction of clay and modified clay could improve the thermal stability of superabsorbent composites.  相似文献   

16.
以腐植酸与丙烯酰胺为原料,采用反向悬浮聚合法制备了一种腐植酸基复合高吸水性树脂聚丙烯酰胺-腐植酸钠(PAM-NaHA),分别研究了交联剂、引发剂用量及聚合温度对树脂吸水率的影响,以及树脂对沙土吸水保水性能的促进作用.结果表明:当n(MBAA)∶n(AM)=0.0005、n(APS)∶n(AM)=0.008、聚合温度为6...  相似文献   

17.
金鑫  蔡京荣  韩敏  刘洋 《化学与粘合》2007,29(5):375-377
从提高高吸水性树脂的耐盐性出发,以硝酸铈铵为引发剂,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用水溶液聚合法,制备了黄原胶接枝丙烯腈耐盐型高吸水性树脂.通过单因素分析法考查了引发剂用量、碱用量、聚合温度、交联剂用量等因素对产物吸水性能的影响.利用红外光谱对产物结构进行了表征.结果表明:黄原胶与丙烯腈发生了接枝聚合反应,所得树脂对蒸馏水的吸收倍率可达1156g.g-1,对0.9%NaCl溶液的吸收倍率可达518g.g-1,是一种耐盐型高吸水性树脂.预期在农业、生理卫生等领域具有较高的应用价值.  相似文献   

18.
张俊  毛彩红  陈小玲  赵彦生 《塑料工业》2013,41(7):13-16,26
以聚琥珀酰亚胺(PSI)为原料,采用无毒的γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)代替有毒的二胺类化合物作为交联剂,在水体系中合成了聚天冬氨酸高吸水性树脂,并探讨了交联剂用量、水解反应的pH值、交联温度和交联时间对高吸水性树脂吸水倍率的影响。采用红外光谱(FTIR)和扫描电镜(SEM)对高吸水性树脂进行表征。结果表明,KH550可以作为聚天冬氨酸高吸水性树脂的交联剂,且采用KH550为交联剂可以实现在水溶液中合成聚天冬氨酸。当KH550的摩尔分数是1.2%、水解反应的pH=10、交联温度为75℃、交联时间为2 h,所得产物在蒸馏水和生理盐水中的吸水倍率分别为455、115 g/g。FTIR分析表明,KH550已接枝到PSI链上,并且形成Si—O—Si结构。SEM结果显示树脂形成一种多孔的结构。  相似文献   

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