㈠ 高吸水高分子材料為什麼大都用羧酸型,而不用磺酸型離子基團
高吸水高分子材料為什麼大都用羧酸型,而不用磺酸型離子基團
以N,N-(2-羥乙基)-2-氨基乙磺酸鈉(BES-Na)和二羥甲基丙酸(DMPA)作為親水擴鏈劑制備了一系列羧酸/磺酸鹽型水性聚氨酯,採用DSC對其進行分析,並研究了不同BES-Na含量對水性聚氨酯乳液的外觀、穩定性、黏度、平均粒徑和薄膜的力學性能、硬度和吸水率的影響。結果表明:制備的WPU在45℃附近出現一個軟段熔融吸熱峰,WPU乳液外觀和穩定性較好,平均粒徑在75~110
nm。隨著磺酸鹽BES-Na含量的增大,乳液黏度增大,薄膜的拉伸強度和斷裂伸長率提高,硬度增大,吸水率也逐漸提高。
㈡ 吸水樹脂是什麼東西
吸水樹脂復是一種功能型制高分子材料。它具有吸收比自身重幾百到幾千倍水的高吸水功能,並且保水性能優良,一旦吸水膨脹成為水凝膠時,即使加壓也很難把水分離出來。
吸水樹脂帶有大量的親水基團,以其高吸液能力、高吸液速度和高保液能力,廣泛應用於生理衛生用品,如婦女衛生巾、紙尿褲、成人多功能護理墊、吸水紙、寵物墊等。
在電子工業中,高吸水聚合物還可用作濕度感測器、水分測量感測器及漏水檢測器等。高吸水聚合物可作為重金屬離子吸附劑及吸油材料等。
㈢ 磺酸型離子交換樹脂 為什麼要進行預處理
離子交換樹脂是來一種合自成的高聚物,不溶於水,能吸水膨脹。高聚物分子由能電離的性基團及非極性的樹脂組成。極性基團上的離子能與溶液中的離子起交換作用,而非極性的樹脂本身物性不變。通常離子交換樹脂按所帶的基團分為強酸(=R=S03H)
㈣ 高吸水性樹脂廠家
隨著化工行業越來越迅速,我們生活中出現了很多新型的化學材料。其中高吸水性樹脂就是其中的一種,高吸水性樹脂是新型的高分子復合材料。高吸水性樹脂能夠吸收自身重量幾百倍至千倍的水分,除此之外高吸水性樹脂還具有無毒、無害、無污染;吸水能力特強,保水能力特高。所以高吸水性樹脂越來越受大家喜歡了。接下來小編就給大家說說有關於高吸水性樹脂的知識。
高吸水性樹脂廠家
高吸水性樹脂是一種新型的高分子材料,它能夠吸收自身重量幾百倍至千倍的水分,無毒、無害、無污染;吸水能力特強,保水能力特高,通過丙烯酸聚合得到的高分子量聚合物→高保水量,高負荷下吸收量的平衡,所吸水分不能被簡單的物理方法擠出,並且可反復釋水、吸水。
1、武漢遠城科技發展有限公司是一家主要以有機化工,醫葯原料,醫葯中間體,食品添加劑,化工原料等多類產品集研發、生產、經營、電子商務銷售為一體的大型綜合性高科技企業致力於成為國內頂級供應服務商。
2、陽谷縣方圓化工廠主要產品有:聚丙烯醯胺、聚丙烯酸鈉、聚丙烯酸鉀、羧甲基纖維素、保水劑、高分子吸水樹脂、、造紙助劑等。
3、山東新昊高分子材料有限公司是一家專業生產高分子吸水樹脂、光纜專用粉的高科技企業,公司於2002年正式投產,佔地面積20000平方米,總投資5000萬元。
高吸水性樹脂特性
1.高吸水性能吸收自身重量的數百倍或上千倍的無離子水。
2.高吸水速率每克高吸水樹脂能在30秒內就吸足數百克的無離子水。
3.高保水性吸水後的凝膠在外加壓力下,水也不容易從中擠出來。
4.高膨脹性吸水後的高吸水樹脂凝膠體體積隨即膨脹數百倍。
5.吸氨性低交聯型聚丙烯酸鹽型高吸水性樹脂其分子結構中含有羧基陰離子,遇氨可將其吸收,有明顯的去臭作用。
高吸水性樹脂種類
按原料來源進行分類
隨著人們對高吸水性樹脂研究的不斷深入對傳統的高吸水性樹脂分為澱粉系列、纖維素系列和合成樹脂系列的分類方法,已不能滿足分類要求。因此,鄒新禧教授結合自己的研究成果,提出了六大系列的分類。
澱粉系:包括接枝澱粉、羧甲基化澱粉、磷酸酯化澱粉、澱粉黃原酸鹽等;
纖維素系:包括接枝纖維素、羧甲基化纖維素、羥丙基化纖維素、黃原酸化纖維索等;
合成樹脂系:包括聚丙烯酸鹽類、聚乙烯醇類、聚氧化烷烴類、無機聚合物類等;[1]
蛋白質系列:包括大豆蛋白類、絲蛋白類、谷蛋白類等;
其他天然物及其衍生物系:包括果膠、藻酸、殼聚糖、肝素等;
共混物及復合物系:包括高吸水性樹脂的共混、高吸水性樹脂與無機物凝膠的復合物、高吸水性樹脂與有機物的復合物等。
按親水基團的種類進行分類
陰離子系:包括羧酸類、磺酸類、磷酸類等;
陽離子系:包括叔胺類、季胺類等;
兩性離子系:包括羧酸-季胺類、磺酸-叔胺類;
非離子系:包括羥基類、醯胺基類等;
多種親水基團系:包括羥基-羧酸類、羥基-羧酸基-醯胺基類、磺酸基-羧酸基類等。
以上就是小編給大家詳細分享的有關於高吸水性樹脂的知識,希望我們的分享內容能夠更好的幫助大家了解高吸水性樹脂。高吸水性樹脂在我們生活被很多領域所應用。高吸水性樹脂不但吸水性能高,而且還具有吸氨,去臭功能。而且高吸水性樹脂的膨脹系數也是非常高的。並且在農林業生產、城市園林綠化、抗旱保水、防沙治沙廣泛使用。可想而知高吸水性樹脂越來越受大家喜歡了。
㈤ 什麼叫功能高分子
在了解功能高分子以前,先把材料的「性能」與材料的「功能」兩者的定義區別一下。材料的性能是指材料受外界影響時,材料本身能承受的能力,如通常所謂的耐水性、耐熱性、透光性、耐化學品性等;材料的功能是指當對材料輸入某個「信號」時,材料本身會發生質和量的變化而具有某種優異的物理性能,如能導電、導磁等。
所謂功能高分子是指具有某些特定功能的高分子材料。它們之所以具有特定的功能,是由於在其大分子鏈中結合了特定的功能基團,或大分子與具有特定功能的其他材料進行了復合,或者二者兼而有之。例如吸水樹脂,它是由水溶性高分子通過適度交聯而製得,遇水時將水封閉在高分子的網路內,吸水後呈透明凝膠,因而產生吸水和保水的功能。
功能高分子材料從20世紀50年代才初露端倪,到70年代方成為高分子學科的一個分支,目前正處於成長時期。功能高分子材料從功能上大致可分為四類:第一類是化學功能,包括離子交換、催化、光聚合、光分解、光降解等;第二類是物理功能,包括導電、熱電、壓電、超導、磁化、光彈性等;第三類是介於化學、物理之間的功能,包括吸附、膜分離、高吸水、表面活性等;第四類是生理功能,包括生理組織適應性,血液適應性等。下面列舉幾種日常生活中可能遇到的功能高分子材料製品。
例一,離子交換樹脂。一般家庭用水壺燒水,隔不久,水壺底上覆蓋了一層水垢,那是因為在自來水中的鈣、鎂離子,在高溫下會生成碳酸鈣、硫酸鈣、氫氧化鎂和硅酸鎂等難溶化合物,並沉積在壺底而形成水垢。同樣,在工業鍋爐中也存在這種結垢現象。所以進入鍋爐的原水必須除去鈣、鎂離子,這個過程稱為水的軟化。原水軟化是採用鈉型離子交換樹脂,它是在聚苯乙烯樹脂的苯環上引入磺酸基團製成的,此種樹脂具有交換鈣、鎂離子的功能,也就是一種功能高分子材料。
當原水經過離子交換樹脂層時,水中的鈣、鎂離子和樹脂上的鈉離子進行交換,這樣水中的鈣、鎂離子就被除去了,使水質得到軟化。被鈣、鎂離子飽和的樹脂再經氯化鈉溶液再生,鈉離子把樹脂上的鈣、鎂離子交換下去,樹脂就可以反復使用了。
例二,感光性高分子材料。感光性高分子材料是指吸收光能後可導致體系內或分子間產生化學或物理變化並由此帶來可利用的特定功能的塑料,如在光線照射下液態變成不溶性的固態,稱為光固化或光交聯;如在光線照射下,其導電性會起變化的,稱為光導性;光線照射會使高分子結構中的鏈段降解的,稱為光降解等。感光塑料廣泛用於照相、印刷、靜電復印、電子工業等。
在印刷行業中,採用光聚合型感光性樹脂,經光固化、顯影後可製成凸版印刷的材料。它們的成像原理均是光聚板在紫外線的照射下,受光部分的高分子基材成為不溶或難溶部分,而未受光部分仍保持其原有的溶解度,然後用一定的溶劑或鹼水沖洗去,留下受光部分即成為浮雕型印刷版。
例三,醫用高分子材料。現代醫學的發展對材料的性能提出了復雜、嚴格、多功能的要求,這對於大多數金屬和無機材料來說是難以滿足的。合成材料雖然不是萬能的,但它們與生物體有著極其相似的化學結構,因此可以製造出化學性質和物理性質類似的物體,部分或全部替代生物體的有關組織或器官,如人工心臟、人工血管、人工皮膚、人工晶體等。
人工關節是人體器官及組織移植中最成功的一種,人工髖關節分人工股骨頭和人工髖臼兩部分,股骨頭採用高強度的鈦或鈷鉻鉬合金製成,髖臼用超高分子量聚乙烯製成,並以骨水泥黏合在骨盆上,這種金屬—塑料人工髖關節的耐磨性相當好,已被普遍採用。
㈥ 吸水基團有哪些
氫氧根、羥基、羧基等等
㈦ 吸水樹脂是什麼樣的有沒有保濕的作用
一種新型功能高分子材料。它具有吸收比自身重幾百到幾千倍水的高吸水功能,並且保水內性能優容良,一旦吸水膨脹成為水凝膠時,即使加壓也很難把水分離出來。高
吸水樹脂(得米)
吸水樹脂
吸水性樹脂是一種帶有大量親水基團的功能性高分子材料。以其高吸液能力、高吸液速度和高保液能力,廣泛應用於生理衛生用品,如婦女衛生巾、紙尿褲、成人多功能護理墊、吸水紙、寵物墊等。使得此類產品大大輕度化、小型化、舒適化,給人們帶來了福音,是衛生用品領域不可替代的理想產品。
㈧ 磺酸樹脂有毒嗎
一般情況下,樹脂是由聚合物反應獲得,反應不完全,總會含有甲醛,酚之類的有毒物質版。 固化劑權,通常情況下,大多使用的是磺酸類的固化劑,它主要由苯、甲苯、二甲苯經硫酸磺化,分離製得。苯之類的本就是有毒的物質。
㈨ 高吸水性樹脂的高吸水性樹脂的分類
高吸水性樹脂發展很快,種類也日益增多,並且原料來源相當豐富,由於高吸水性樹脂在分子結構上帶有的親水基團,或在化學結構上具有的低交聯度或部分結晶結構又不盡相同,由此在賦予其高吸水性能的同時也形成了一些各自的特點。從原料來源、結構特點、性能特點、製品形態以及生產工藝等不同的角度出發,對高吸水性樹脂進行分類,形成了多種多樣的分類方法。 隨著人們對高吸水性樹脂研究的不斷深入對傳統的高吸水性樹脂分為澱粉系列、纖維素系列和合成樹脂系列的分類方法,已不能滿足分類要求。因此,鄒新禧教授結合自己的研究成果,提出了六大系列的分類。
澱粉系:包括接枝澱粉、羧甲基化澱粉、磷酸酯化澱粉、澱粉黃原酸鹽等;
纖維素系:包括接枝纖維素、羧甲基化纖維素、羥丙基化纖維素、黃原酸化纖維索等;
合成樹脂系:包括聚丙烯酸鹽類、聚乙烯醇類、聚氧化烷烴類、無機聚合物類等;
蛋白質系列:包括大豆蛋白類、絲蛋白類、谷蛋白類等;
其他天然物及其衍生物系:包括果膠、藻酸、殼聚糖、肝素等;
共混物及復合物系:包括高吸水性樹脂的共混、高吸水性樹脂與無機物凝膠的復合物、高吸水性樹脂與有機物的復合物等。 陰離子系:包括羧酸類、磺酸類、磷酸類等;
陽離子系:包括叔胺類、季胺類等;
兩性離子系:包括羧酸-季胺類、磺酸-叔胺類;
非離子系:包括羥基類、醯胺基類等;
多種親水基團系:包括羥基-羧酸類、羥基-羧酸基-醯胺基類、磺酸基-羧酸基類等。 高吸水性樹脂在分子結構上具有大量的親水性化學基團,而這些基團的親水性很大程度上影響著高吸水性樹脂的吸水保水性能,如何有效獲得這些化學基團在高吸水性樹脂化學結構上的組織結構,充分發揮各化學基團所在親水點的效能,已經成為現在對高吸水性樹脂研究的重點。故可以從親水化方法進行分類。
親水性單體的聚合(如聚丙烯酸鹽、聚丙烯醯胺、丙烯酸-丙烯醯胺共聚物等);
疏水性(或親水性差的)聚合物的羧甲基化(或羧烷基化)反應(如澱粉羧甲基化反應、纖維素羧甲基化反應、聚乙烯醇(PVA)-順丁烯二酸酐的反應等);
疏水性(或親水性差的)聚合物接枝聚合親水性單體(如澱粉接枝丙烯酸鹽、澱粉接枝丙烯醯胺、纖維素接枝丙烯酸鹽、澱粉-丙烯酸-丙烯醯胺接枝共聚物等);
含氰基、酯基、醯胺基的高分子的水解反應(如澱粉接枝丙烯腈後水解、丙烯酸酯-醋酸乙烯酯共聚物的水解、聚丙烯醯胺的水解等)。 高吸水性樹脂交聯控制是控制其空間組織結構狀態的重要方面,其交聯點的密度大小直接影響高吸水性樹脂的吸水和保水能力。因此根據交聯點形成方式的不同,可進行如下分類。
交聯劑進行網狀化反應(如多反應官能團的交聯劑水溶性的聚合物、多價金屬離子交聯水溶性的聚合物、用高分子交聯劑對水溶性的聚合物進行交聯等);
自交聯網狀化反應(如聚丙烯酸鹽、聚丙烯醯胺等的自交聯聚合反應);
放射線照射網狀化反應(如聚乙烯醇、聚氧化烷烴等通過放射線照射而進行交聯);
水溶性聚合物導入疏水基或結晶結構(如聚丙烯酸與含長鏈(C12~C20)的醇進行酯化反應得到不溶性的高吸水性聚合物等) 。 以製品形態分類,高吸水性樹脂可分為粉末狀、纖維狀、膜片狀、微球狀等。
以制備方法分類,高吸水性樹脂可分為合成高分子聚合交聯、羧甲基化、澱粉接枝共聚、纖維素接枝共聚等。
以降解性能分類,SAP可分為非降解型(包括丙烯酸鈉、甲基丙烯酸甲酯等聚合產品)、可降解型(包括澱粉、纖維素等天然高分子的接枝共聚產品)。
㈩ 如何解決高吸水樹脂吸水後的乾爽性能
水凝膠是一種在水中能夠溶脹不能並保持大量水分而又不溶解於水的親水性交聯聚合物,通過共價鍵、氫鍵或范德華力等作用相互交聯構成三維網狀結構,具有良好的生物相容性,多數水凝膠網路中可容納本身重量的數倍至數百倍的水,是一種集吸水、保水、緩釋與一體的高分子材料。大部分的水凝膠吸水與消溶脹過程是可逆的,當吸水到一定程度後,由於本身結構中交聯骨架對水的系數一開始親水就會使更多的水進入,就像慣性一樣進入,後來慢慢的共價鍵就會把多餘的水擠壓出來達到飽和狀態。吸水性
材料在水中能吸收水分的性質稱為吸水性。
(1)質量吸水率Wm
(2)體積吸水率Wv
質量吸水率與體積吸水率存在下列關系。
Wv=Wm×ρo/l000
(1-12)
式中ρ。――材料在乾燥狀態下的表觀密度,
kg/時。
材料的吸水性與材料的孔隙率和孔隙特徵有關。對於細微連通孔隙,孔隙率愈大,則
吸水率愈大,閉口孔隙水分不能進去,而開口大孔雖然水分易進入,但不能存留,只能潤
濕孔壁,所以吸水率仍然較小。各種材料的吸水率很不相同,差異很大,如花崗石的吸水
率只有0.
5%~0.
7%,混凝土的吸水率為2%~3%,勃土磚的吸水率達8%~20%,而
木材的吸水率可超過100%。
吸濕性
材料在潮濕空氣中吸收水分的性質稱為吸濕性。潮濕材料在乾燥的空氣中也會放出水
分,此稱還濕性。材料的吸濕性用含水率表示。
Wh=(ms-mg)/mg×100%
式中Wh――材料的含水率。
高吸水性樹脂是一種吸水量可達自向重量幾十倍甚至幾千倍的樹脂。這種樹脂不但吸水量大,而且保水能力強,並有很強的增稠性能,因此可廣泛應用於生理衛生用品,家林園世、改造沙漠、醫葯土木工程、工業用品、保鮮包裝材料、日用品等領域。高吸水性樹脂是一種具有吸水功能的透明粉劑,本品同時含有植物生長所需的氨、磷等元素、降解後元素無殘留、不污染土壤。用作土壤改良劑:將高吸水性樹脂與栽培土按一定比例混合,可以改善團粒結構,提高土壤的保水性、透水性和透氣性,縮小土壤晝夜溫差變化,調節土壤的干濕度,減少灌溉次數,達到改良劣質土壤、抗旱保心的目的。