㈠ 高吸水高分子材料为什么大都用羧酸型,而不用磺酸型离子基团
高吸水高分子材料为什么大都用羧酸型,而不用磺酸型离子基团
以N,N-(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸钠(BES-Na)和二羟甲基丙酸(DMPA)作为亲水扩链剂制备了一系列羧酸/磺酸盐型水性聚氨酯,采用DSC对其进行分析,并研究了不同BES-Na含量对水性聚氨酯乳液的外观、稳定性、黏度、平均粒径和薄膜的力学性能、硬度和吸水率的影响。结果表明:制备的WPU在45℃附近出现一个软段熔融吸热峰,WPU乳液外观和稳定性较好,平均粒径在75~110
nm。随着磺酸盐BES-Na含量的增大,乳液黏度增大,薄膜的拉伸强度和断裂伸长率提高,硬度增大,吸水率也逐渐提高。
㈡ 吸水树脂是什么东西
吸水树脂复是一种功能型制高分子材料。它具有吸收比自身重几百到几千倍水的高吸水功能,并且保水性能优良,一旦吸水膨胀成为水凝胶时,即使加压也很难把水分离出来。
吸水树脂带有大量的亲水基团,以其高吸液能力、高吸液速度和高保液能力,广泛应用于生理卫生用品,如妇女卫生巾、纸尿裤、成人多功能护理垫、吸水纸、宠物垫等。
在电子工业中,高吸水聚合物还可用作湿度传感器、水分测量传感器及漏水检测器等。高吸水聚合物可作为重金属离子吸附剂及吸油材料等。
㈢ 磺酸型离子交换树脂 为什么要进行预处理
离子交换树脂是来一种合自成的高聚物,不溶于水,能吸水膨胀。高聚物分子由能电离的性基团及非极性的树脂组成。极性基团上的离子能与溶液中的离子起交换作用,而非极性的树脂本身物性不变。通常离子交换树脂按所带的基团分为强酸(=R=S03H)
㈣ 高吸水性树脂厂家
随着化工行业越来越迅速,我们生活中出现了很多新型的化学材料。其中高吸水性树脂就是其中的一种,高吸水性树脂是新型的高分子复合材料。高吸水性树脂能够吸收自身重量几百倍至千倍的水分,除此之外高吸水性树脂还具有无毒、无害、无污染;吸水能力特强,保水能力特高。所以高吸水性树脂越来越受大家喜欢了。接下来小编就给大家说说有关于高吸水性树脂的知识。
高吸水性树脂厂家
高吸水性树脂是一种新型的高分子材料,它能够吸收自身重量几百倍至千倍的水分,无毒、无害、无污染;吸水能力特强,保水能力特高,通过丙烯酸聚合得到的高分子量聚合物→高保水量,高负荷下吸收量的平衡,所吸水分不能被简单的物理方法挤出,并且可反复释水、吸水。
1、武汉远城科技发展有限公司是一家主要以有机化工,医药原料,医药中间体,食品添加剂,化工原料等多类产品集研发、生产、经营、电子商务销售为一体的大型综合性高科技企业致力于成为国内顶级供应服务商。
2、阳谷县方圆化工厂主要产品有:聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钾、羧甲基纤维素、保水剂、高分子吸水树脂、、造纸助剂等。
3、山东新昊高分子材料有限公司是一家专业生产高分子吸水树脂、光缆专用粉的高科技企业,公司于2002年正式投产,占地面积20000平方米,总投资5000万元。
高吸水性树脂特性
1.高吸水性能吸收自身重量的数百倍或上千倍的无离子水。
2.高吸水速率每克高吸水树脂能在30秒内就吸足数百克的无离子水。
3.高保水性吸水后的凝胶在外加压力下,水也不容易从中挤出来。
4.高膨胀性吸水后的高吸水树脂凝胶体体积随即膨胀数百倍。
5.吸氨性低交联型聚丙烯酸盐型高吸水性树脂其分子结构中含有羧基阴离子,遇氨可将其吸收,有明显的去臭作用。
高吸水性树脂种类
按原料来源进行分类
随着人们对高吸水性树脂研究的不断深入对传统的高吸水性树脂分为淀粉系列、纤维素系列和合成树脂系列的分类方法,已不能满足分类要求。因此,邹新禧教授结合自己的研究成果,提出了六大系列的分类。
淀粉系:包括接枝淀粉、羧甲基化淀粉、磷酸酯化淀粉、淀粉黄原酸盐等;
纤维素系:包括接枝纤维素、羧甲基化纤维素、羟丙基化纤维素、黄原酸化纤维索等;
合成树脂系:包括聚丙烯酸盐类、聚乙烯醇类、聚氧化烷烃类、无机聚合物类等;[1]
蛋白质系列:包括大豆蛋白类、丝蛋白类、谷蛋白类等;
其他天然物及其衍生物系:包括果胶、藻酸、壳聚糖、肝素等;
共混物及复合物系:包括高吸水性树脂的共混、高吸水性树脂与无机物凝胶的复合物、高吸水性树脂与有机物的复合物等。
按亲水基团的种类进行分类
阴离子系:包括羧酸类、磺酸类、磷酸类等;
阳离子系:包括叔胺类、季胺类等;
两性离子系:包括羧酸-季胺类、磺酸-叔胺类;
非离子系:包括羟基类、酰胺基类等;
多种亲水基团系:包括羟基-羧酸类、羟基-羧酸基-酰胺基类、磺酸基-羧酸基类等。
以上就是小编给大家详细分享的有关于高吸水性树脂的知识,希望我们的分享内容能够更好的帮助大家了解高吸水性树脂。高吸水性树脂在我们生活被很多领域所应用。高吸水性树脂不但吸水性能高,而且还具有吸氨,去臭功能。而且高吸水性树脂的膨胀系数也是非常高的。并且在农林业生产、城市园林绿化、抗旱保水、防沙治沙广泛使用。可想而知高吸水性树脂越来越受大家喜欢了。
㈤ 什么叫功能高分子
在了解功能高分子以前,先把材料的“性能”与材料的“功能”两者的定义区别一下。材料的性能是指材料受外界影响时,材料本身能承受的能力,如通常所谓的耐水性、耐热性、透光性、耐化学品性等;材料的功能是指当对材料输入某个“信号”时,材料本身会发生质和量的变化而具有某种优异的物理性能,如能导电、导磁等。
所谓功能高分子是指具有某些特定功能的高分子材料。它们之所以具有特定的功能,是由于在其大分子链中结合了特定的功能基团,或大分子与具有特定功能的其他材料进行了复合,或者二者兼而有之。例如吸水树脂,它是由水溶性高分子通过适度交联而制得,遇水时将水封闭在高分子的网络内,吸水后呈透明凝胶,因而产生吸水和保水的功能。
功能高分子材料从20世纪50年代才初露端倪,到70年代方成为高分子学科的一个分支,目前正处于成长时期。功能高分子材料从功能上大致可分为四类:第一类是化学功能,包括离子交换、催化、光聚合、光分解、光降解等;第二类是物理功能,包括导电、热电、压电、超导、磁化、光弹性等;第三类是介于化学、物理之间的功能,包括吸附、膜分离、高吸水、表面活性等;第四类是生理功能,包括生理组织适应性,血液适应性等。下面列举几种日常生活中可能遇到的功能高分子材料制品。
例一,离子交换树脂。一般家庭用水壶烧水,隔不久,水壶底上覆盖了一层水垢,那是因为在自来水中的钙、镁离子,在高温下会生成碳酸钙、硫酸钙、氢氧化镁和硅酸镁等难溶化合物,并沉积在壶底而形成水垢。同样,在工业锅炉中也存在这种结垢现象。所以进入锅炉的原水必须除去钙、镁离子,这个过程称为水的软化。原水软化是采用钠型离子交换树脂,它是在聚苯乙烯树脂的苯环上引入磺酸基团制成的,此种树脂具有交换钙、镁离子的功能,也就是一种功能高分子材料。
当原水经过离子交换树脂层时,水中的钙、镁离子和树脂上的钠离子进行交换,这样水中的钙、镁离子就被除去了,使水质得到软化。被钙、镁离子饱和的树脂再经氯化钠溶液再生,钠离子把树脂上的钙、镁离子交换下去,树脂就可以反复使用了。
例二,感光性高分子材料。感光性高分子材料是指吸收光能后可导致体系内或分子间产生化学或物理变化并由此带来可利用的特定功能的塑料,如在光线照射下液态变成不溶性的固态,称为光固化或光交联;如在光线照射下,其导电性会起变化的,称为光导性;光线照射会使高分子结构中的链段降解的,称为光降解等。感光塑料广泛用于照相、印刷、静电复印、电子工业等。
在印刷行业中,采用光聚合型感光性树脂,经光固化、显影后可制成凸版印刷的材料。它们的成像原理均是光聚板在紫外线的照射下,受光部分的高分子基材成为不溶或难溶部分,而未受光部分仍保持其原有的溶解度,然后用一定的溶剂或碱水冲洗去,留下受光部分即成为浮雕型印刷版。
例三,医用高分子材料。现代医学的发展对材料的性能提出了复杂、严格、多功能的要求,这对于大多数金属和无机材料来说是难以满足的。合成材料虽然不是万能的,但它们与生物体有着极其相似的化学结构,因此可以制造出化学性质和物理性质类似的物体,部分或全部替代生物体的有关组织或器官,如人工心脏、人工血管、人工皮肤、人工晶体等。
人工关节是人体器官及组织移植中最成功的一种,人工髋关节分人工股骨头和人工髋臼两部分,股骨头采用高强度的钛或钴铬钼合金制成,髋臼用超高分子量聚乙烯制成,并以骨水泥黏合在骨盆上,这种金属—塑料人工髋关节的耐磨性相当好,已被普遍采用。
㈥ 吸水基团有哪些
氢氧根、羟基、羧基等等
㈦ 吸水树脂是什么样的有没有保湿的作用
一种新型功能高分子材料。它具有吸收比自身重几百到几千倍水的高吸水功能,并且保水内性能优容良,一旦吸水膨胀成为水凝胶时,即使加压也很难把水分离出来。高
吸水树脂(得米)
吸水树脂
吸水性树脂是一种带有大量亲水基团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,广泛应用于生理卫生用品,如妇女卫生巾、纸尿裤、成人多功能护理垫、吸水纸、宠物垫等。使得此类产品大大轻度化、小型化、舒适化,给人们带来了福音,是卫生用品领域不可替代的理想产品。
㈧ 磺酸树脂有毒吗
一般情况下,树脂是由聚合物反应获得,反应不完全,总会含有甲醛,酚之类的有毒物质版。 固化剂权,通常情况下,大多使用的是磺酸类的固化剂,它主要由苯、甲苯、二甲苯经硫酸磺化,分离制得。苯之类的本就是有毒的物质。
㈨ 高吸水性树脂的高吸水性树脂的分类
高吸水性树脂发展很快,种类也日益增多,并且原料来源相当丰富,由于高吸水性树脂在分子结构上带有的亲水基团,或在化学结构上具有的低交联度或部分结晶结构又不尽相同,由此在赋予其高吸水性能的同时也形成了一些各自的特点。从原料来源、结构特点、性能特点、制品形态以及生产工艺等不同的角度出发,对高吸水性树脂进行分类,形成了多种多样的分类方法。 随着人们对高吸水性树脂研究的不断深入对传统的高吸水性树脂分为淀粉系列、纤维素系列和合成树脂系列的分类方法,已不能满足分类要求。因此,邹新禧教授结合自己的研究成果,提出了六大系列的分类。
淀粉系:包括接枝淀粉、羧甲基化淀粉、磷酸酯化淀粉、淀粉黄原酸盐等;
纤维素系:包括接枝纤维素、羧甲基化纤维素、羟丙基化纤维素、黄原酸化纤维索等;
合成树脂系:包括聚丙烯酸盐类、聚乙烯醇类、聚氧化烷烃类、无机聚合物类等;
蛋白质系列:包括大豆蛋白类、丝蛋白类、谷蛋白类等;
其他天然物及其衍生物系:包括果胶、藻酸、壳聚糖、肝素等;
共混物及复合物系:包括高吸水性树脂的共混、高吸水性树脂与无机物凝胶的复合物、高吸水性树脂与有机物的复合物等。 阴离子系:包括羧酸类、磺酸类、磷酸类等;
阳离子系:包括叔胺类、季胺类等;
两性离子系:包括羧酸-季胺类、磺酸-叔胺类;
非离子系:包括羟基类、酰胺基类等;
多种亲水基团系:包括羟基-羧酸类、羟基-羧酸基-酰胺基类、磺酸基-羧酸基类等。 高吸水性树脂在分子结构上具有大量的亲水性化学基团,而这些基团的亲水性很大程度上影响着高吸水性树脂的吸水保水性能,如何有效获得这些化学基团在高吸水性树脂化学结构上的组织结构,充分发挥各化学基团所在亲水点的效能,已经成为现在对高吸水性树脂研究的重点。故可以从亲水化方法进行分类。
亲水性单体的聚合(如聚丙烯酸盐、聚丙烯酰胺、丙烯酸-丙烯酰胺共聚物等);
疏水性(或亲水性差的)聚合物的羧甲基化(或羧烷基化)反应(如淀粉羧甲基化反应、纤维素羧甲基化反应、聚乙烯醇(PVA)-顺丁烯二酸酐的反应等);
疏水性(或亲水性差的)聚合物接枝聚合亲水性单体(如淀粉接枝丙烯酸盐、淀粉接枝丙烯酰胺、纤维素接枝丙烯酸盐、淀粉-丙烯酸-丙烯酰胺接枝共聚物等);
含氰基、酯基、酰胺基的高分子的水解反应(如淀粉接枝丙烯腈后水解、丙烯酸酯-醋酸乙烯酯共聚物的水解、聚丙烯酰胺的水解等)。 高吸水性树脂交联控制是控制其空间组织结构状态的重要方面,其交联点的密度大小直接影响高吸水性树脂的吸水和保水能力。因此根据交联点形成方式的不同,可进行如下分类。
交联剂进行网状化反应(如多反应官能团的交联剂水溶性的聚合物、多价金属离子交联水溶性的聚合物、用高分子交联剂对水溶性的聚合物进行交联等);
自交联网状化反应(如聚丙烯酸盐、聚丙烯酰胺等的自交联聚合反应);
放射线照射网状化反应(如聚乙烯醇、聚氧化烷烃等通过放射线照射而进行交联);
水溶性聚合物导入疏水基或结晶结构(如聚丙烯酸与含长链(C12~C20)的醇进行酯化反应得到不溶性的高吸水性聚合物等) 。 以制品形态分类,高吸水性树脂可分为粉末状、纤维状、膜片状、微球状等。
以制备方法分类,高吸水性树脂可分为合成高分子聚合交联、羧甲基化、淀粉接枝共聚、纤维素接枝共聚等。
以降解性能分类,SAP可分为非降解型(包括丙烯酸钠、甲基丙烯酸甲酯等聚合产品)、可降解型(包括淀粉、纤维素等天然高分子的接枝共聚产品)。
㈩ 如何解决高吸水树脂吸水后的干爽性能
水凝胶是一种在水中能够溶胀不能并保持大量水分而又不溶解于水的亲水性交联聚合物,通过共价键、氢键或范德华力等作用相互交联构成三维网状结构,具有良好的生物相容性,多数水凝胶网络中可容纳本身重量的数倍至数百倍的水,是一种集吸水、保水、缓释与一体的高分子材料。大部分的水凝胶吸水与消溶胀过程是可逆的,当吸水到一定程度后,由于本身结构中交联骨架对水的系数一开始亲水就会使更多的水进入,就像惯性一样进入,后来慢慢的共价键就会把多余的水挤压出来达到饱和状态。吸水性
材料在水中能吸收水分的性质称为吸水性。
(1)质量吸水率Wm
(2)体积吸水率Wv
质量吸水率与体积吸水率存在下列关系。
Wv=Wm×ρo/l000
(1-12)
式中ρ。――材料在干燥状态下的表观密度,
kg/时。
材料的吸水性与材料的孔隙率和孔隙特征有关。对于细微连通孔隙,孔隙率愈大,则
吸水率愈大,闭口孔隙水分不能进去,而开口大孔虽然水分易进入,但不能存留,只能润
湿孔壁,所以吸水率仍然较小。各种材料的吸水率很不相同,差异很大,如花岗石的吸水
率只有0.
5%~0.
7%,混凝土的吸水率为2%~3%,勃土砖的吸水率达8%~20%,而
木材的吸水率可超过100%。
吸湿性
材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为吸湿性。潮湿材料在干燥的空气中也会放出水
分,此称还湿性。材料的吸湿性用含水率表示。
Wh=(ms-mg)/mg×100%
式中Wh――材料的含水率。
高吸水性树脂是一种吸水量可达自向重量几十倍甚至几千倍的树脂。这种树脂不但吸水量大,而且保水能力强,并有很强的增稠性能,因此可广泛应用于生理卫生用品,家林园世、改造沙漠、医药土木工程、工业用品、保鲜包装材料、日用品等领域。高吸水性树脂是一种具有吸水功能的透明粉剂,本品同时含有植物生长所需的氨、磷等元素、降解后元素无残留、不污染土壤。用作土壤改良剂:将高吸水性树脂与栽培土按一定比例混合,可以改善团粒结构,提高土壤的保水性、透水性和透气性,缩小土壤昼夜温差变化,调节土壤的干湿度,减少灌溉次数,达到改良劣质土壤、抗旱保心的目的。