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采用微波辐射引发合成了聚丙烯酸钾(PAA-K)/平菇菌糠新型高吸水树脂,研究了平菇菌糠、引发剂和交联剂相对丙烯酸(AA)的比率以及丙烯酸中和度、微波辐射功率等对高吸水树脂吸水性能的影响,同时采用傅里叶红外光谱仪、元素分析仪、热重分析仪、扫描电子显微镜等仪器分析手段对复合高吸水树脂的分子结构、热稳定性、表面形态及元素分布进行表征。结果表明,在最佳合成条件下,复合高吸水树脂的最大吸液倍率在蒸馏水中为827 g/g,在浓度0.9 %的NaCl溶液(生理盐水)中为87 g/g;在高速离心机转速为6000 r/min下,50 min复合高水树脂的失水率仅为5.2 %。 相似文献
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以丙烯酸和高岭土为原料,采用水溶液聚合法制备了聚丙烯酸/高岭土复合高吸水树脂,对其结构性能进行了研究。结果表明:当丙烯酸质量分数为20%,高岭土质量分数为10%,过硫酸钾质量分数为0.13%,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺质量分数为0.2%,反应温度为80℃,反应时间为3 h时,所制的聚丙烯酸/高岭土复合高吸水树脂表面形貌良好,高岭土分散均匀,吸水倍率为132 g/g,保水率为93.9%,凝胶形变量为2.3 mm;聚丙烯酸高吸水树脂的吸水倍率为121 g/g,保水率为82.5%,凝胶形变量为7.1 mm;高岭土的加入不仅提高了聚丙烯酸树脂的吸水倍率、吸水速率与保水率,且显著提高了聚丙烯酸树脂的凝胶强度。 相似文献
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以淫羊藿药渣为原料,经食用菌平菇栽培后得到药渣菌糠;然后以药渣菌糠为原料,丙烯酸(AA)为单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,亚硫酸钠(SBS)为助引发剂,采用水溶液聚合法接枝共聚制备药渣菌糠基复合高吸水树脂(SAP)。探讨了制备条件对吸水率的影响,得到最佳工艺条件为菌糠用量1.50 g、AA用量6.00 g、AA中和度70%、APS用量0.090 g、SBS用量0.030 g、MBA用量0.010 5 g,并在此最佳工艺条件下以未经处理的淫羊藿药渣制备高吸水树脂进行对照;结果表明:在最优工艺条件下制备的菌糠基复合高吸水树脂对过滤水和生理盐水的吸水率分别为1 234.96和71.11 g/g,远远高于原药渣接枝共聚得到的高吸水树脂。药渣菌糠基复合高吸水树脂还具有良好的保水性能,168 h后的保水率为22.59%。FT-IR分析结果表明丙烯酸成功接枝到菌糠上;通过扫描电镜观察发现其表面为粗糙多孔结构。 相似文献
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高吸水性树脂具有优异的吸水及保水性能,但其成本较高不利于大规模应用。以羧甲基纤维素(CMC)为骨架,采用水溶液聚合法接枝聚丙烯酸(PAA),与坡缕石(PGS)复合,制备CMC/PAA/PGS高吸水树脂。通过红外光谱、扫描电镜等方式表征高吸水树脂。探究交联剂用量、引发剂用量、中和度、PGS用量等因素对高吸水树脂吸水倍率的影响,通过正交试验得出最佳制备条件。结果表明:当引发剂用量为0.45%、交联剂用量为0.11%、中和度为75%、PGS用量为8%,高吸水树脂的吸水倍率为617 g/g。最优条件下制备的吸水树脂室温放置72 h后,保水倍率为87.1%;而60℃下放置10 h后,高吸水树脂的保水倍率为24.7%,且具有良好的循环性能。将合成高分子和纤维素高分子基体结合,与无机填料复合是改善高吸水树脂性能的有效方法。 相似文献
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孙林 《中国石油和化工标准与质量》2022,(8):157-158
聚丙烯酸树脂是一种广泛应用于工业与医疗业中的高分子材料,本文从聚丙烯酸高吸水树脂的一些特性讲起,简要解析聚丙烯酸树脂的基本工艺流程,并对不同制备工艺方法的优缺点及用途进行综合分析。希望此文可以为工业制造业生产聚丙烯酸树脂时,在制备工艺的优化与选择上提供一些理论启示。 相似文献
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以玉米淀粉、羧甲基淀粉钠和丙烯酸为主要原料,同时加入活性高岭土,采用水溶液共聚法制备了复合高吸水树脂。考察了接枝共聚过程的影响因素,确定了合成树脂的最优工艺条件,合成的树脂吸水倍率为1195.4 g·g-1,吸盐水(质量分数为0.9%的氯化钠溶液)倍率为90.1 g·g-1。借助于傅里叶红外(FTIR)、扫描电镜(SEM)及热重-差热分析(TG-DTA)技术对合成树脂进行了性能和结构表征,并考察了样品的热稳定性。结果表明,高吸水树脂在100℃下具有良好的热稳定性,所制备样品具有商业化前景。 相似文献
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玉米秸秆制取高吸水树脂及性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将玉米秸秆进行提纯改性,采用过硫酸钾(KSB)为引发剂、N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBAM)为交联剂,使其与丙烯酸接枝共聚合成农用高吸水树脂,通过试验对比最终确定最佳条件为改性玉米秸秆与丙烯酸的质量比为1∶6、丙烯酸中和度为70%、反应时间为4h、烘干温度为60°C;对最佳条件下制备的树脂进行了吸水倍率的测试;对秸秆预处理前后及接枝产物进行了红外谱图分析。结果表明,该树脂具有良好的吸水率,吸收去离子水达843倍,丙烯酸成功接枝在秸秆纤维素的主链上。 相似文献
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Synthesis and Swelling Properties of Hydrolyzed Cottonseed Protein Composite Superabsorbent Hydrogel
《国际聚合物材料杂志》2012,61(12):1018-1032
A novel protein-based superabsorbent hydrogel was synthesized by graft copolymerization of hydrolyzed cottonseed protein (HCP) and acrylic acid (AA) monomer. This hydrogel was synthesized by solution-based copolymerization, using N,N-methylene bisacrylamide as a crosslinking agent, potassium persulphate and sodium sulfite as the initiators. The effects of the certain variables of the graft copolymerization on the swelling capacity of the hydrogel were measured and its swelling properties in different solutions were investigated as well. This new approach is a promising method in utilizing hydrolyzed cottonseed protein in the production of a superabsorbent polymer with excellent water absorbency and potential use in various applications. 相似文献
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油田堵漏用高吸水树脂的合成与吸水性能 总被引:3,自引:3,他引:3
用水溶液聚合法制备了丙烯酰胺(AM)/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)/高岭土三元复合型高吸水树脂,最佳制备条件为:w(AM)=20%,w(N,N′-亚甲基双丙烯酰胺)=0.08%,w(过硫酸铵)=0.6%,反应温度40℃。优选样在105℃烘干6h后,在室温下的吸蒸馏水倍数和吸w(NaCl)=0.9%水溶液倍数分别达到1634g/g及138g/g。考察了温度、电解质浓度、树脂粒径、不同种类的矿物、高岭土质量分数以及溶液pH对吸水树脂吸水性能的影响,测试了不同温度下树脂的吸水率和保水率。通过添加有机羧酸CA和调整树脂的粒径大小,制备了一种吸水速率可控的油田堵漏用高吸水树脂。红外光谱分析表明,有机羧酸CA能有效地与树脂复合,形成共聚物。 相似文献
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通过丙酮工艺法,分别制备了含有羧基作为内乳化剂的乙二胺扩链型水性聚氨酯(EDAWPU)和甲基丙烯酸β羟乙酯(HEMA)封端的水性聚氨酯(VLWPU)。为了改善水性聚氨酯(WPU)膜的性能,采用无皂乳液法制备了未交联型和交联型水性聚氨酯/聚丙烯酸酯复合乳液(UCPUA和CPUA)。通过红外对EDAWPU和VLWPU的化学结构进行了确认。使用TEM发现CPUA复合乳胶的形貌是以聚丙烯酸酯为核,聚氨酯为壳的核/壳结构。CPUA和UCPUA的分子量分别为310934和86522。从DSC曲线中能观察到CPUA膜的玻璃化转变温度相对较高。在CPUA膜中,通过交联CPUA的拉伸强度也得到增加。所以结果显示CPUA复合乳胶在硬度,附着力,柔韧性,光泽度和耐水性等方面均显示出了优异的性能。 相似文献
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利用壳聚糖与丙烯酸进行接枝共聚,然后再与膨润土复合制备出一种新型的复合高吸水性树脂,得出最佳的合成制备条件;同时分析了制备该吸水性树脂各因素对其性能的影响,并对合成制备机理进行了初步探讨。 相似文献
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以膨润土(BT)和丙烯酸(AA)为原料,在微波辐射下合成PAA Na/BT复合高吸水树脂,采用单因素实验法优化并确定了最高吸水倍率的合成条件,并采用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对产物结构及表面形貌进行了表征。结果表明,最优合成条件为:AA/BT质量比为8/1,微波辐射功率为720 W,AA中和度为80 %,交联剂N,N′亚甲基双丙烯酰胺含量为0.02 %,引发剂过硫酸钾含量为0.8 %;XRD分析表明BT层间距离增大,AA单体进入BT层间,形成交联结构;SEM分析表明复合高吸水树脂是多孔结构;该复合高吸水树脂的吸蒸馏水最高倍率是1312 g/g,吸生理盐水最高倍率是320 g/g,具有较快的吸水速率,吸水溶胀过程符合一级动力学,并具有良好的热保水性能。 相似文献