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畢業(yè)論文-高吸水性樹脂研究-全文預(yù)覽

2025-02-06 23:19 上一頁面

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【正文】 川、提高作物產(chǎn)量提供了用武之地。 由于 SAP的價格應(yīng)用在農(nóng)田保水調(diào)節(jié)墑情還不能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,所以在農(nóng)林領(lǐng)域的 應(yīng)用幾十年來還處于試探性應(yīng)用階段,一般農(nóng)林領(lǐng)域還需要繼續(xù)探索降低成本的方案。 研究表明,高吸水性樹脂的保水性能: SAP吸水后成為凝膠,水分在自然條件下蒸發(fā)速度明顯減慢,加壓也不易離析,保水能力很強(qiáng) [8]。當(dāng)然在嚴(yán)重缺乏降水的區(qū)域,我們無計可施。雖然這種后處理對粒子表面交聯(lián)形成“核殼”結(jié)構(gòu),限制了樹脂顆粒自由膨脹能力,但能夠使樹脂在壓力下吸收能力提高而得到補(bǔ)償。這種粉碎所得的“初產(chǎn)品”基本不具備滿意的使用價值 。經(jīng)過最近 20年來的高速發(fā)展,高吸水性樹脂在全球范圍實際產(chǎn)量已達(dá)年產(chǎn) 100萬噸以上,其中 80%~ 90%左右用于衛(wèi)生領(lǐng)域 [5]。 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)論文 3 從制品形態(tài)上高吸水性樹脂可分為粉末狀 ,纖維狀 ,薄膜狀和珠狀 。 按親水化方法分類 ( 1)親水性單體的聚合物 (如聚丙烯酸鹽 ,聚丙烯酰胺 ,醋酸乙烯 /順丁烯二酸酐共聚物 ,丙烯酸 /丙烯酰胺的共聚物等 ); ( 2)疏水性聚合物的羧甲基化反應(yīng)物 (如纖維素羧甲基化反應(yīng) ,淀粉羧甲基化反應(yīng) ,聚乙烯醇 /順丁烯二酸酐的反應(yīng)等 ); ( 3)疏水性聚合物接枝聚合親水性單體共聚物 (如淀粉 /丙烯酸 /丙烯酰胺 /順酐接枝共聚物 ,聚乙烯醇接枝丙烯酸鹽 ,纖維素接枝丙烯酰胺 ,纖維素接枝丙烯酸鹽 ,淀 粉接枝丙烯酸鹽 ,淀粉接枝丙烯酰胺等 ); ( 4)含腈基 ,酯基 ,酰胺基的高分子水解反應(yīng) (如聚丙烯酰胺的水解物 ,纖維素接枝丙烯腈的水解物 ,淀粉接枝丙烯腈的水解物 ,丙烯酸酯 /醋酸乙烯酯共聚物的水解等 )。 高吸水性樹脂從原料來源來分 ,有三大系列 ,分別是淀粉系 ,纖維素系 ,合成聚合物系。陸續(xù)有一些小型的工廠投產(chǎn),但與國外相比還有距離,缺乏競爭力。Adsorption 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)論文 III ................................................................................................. 1 ............................................................................................... 1 ........................................................................... 1 ..................................................................... 1 .................................................................. 2 ..................................................................... 2 ........................................................... 2 ..................................................................... 2 ........................................................................ 3 ........................................................ 3 、園藝方面的應(yīng)用 ........................................................... 3 建筑材料方面的應(yīng)用 .............................................................. 4 ..................................................................... 5 .................................................................... 6 ................................................................. 6 高吸水性樹脂與水的作用 ....................................................... 6 高吸水性樹脂的離子網(wǎng)絡(luò) ....................................................... 7 吸水性與保水性 .................................................................... 8 研究思路與方法 .............................................................................. 8 ................................................................................................. 9 ..................................................................................... 9 .............................................................................................. 9 ..................................................................................... 9 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)論文 IV 紫溶液 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制 ............................................................ 10 ............................................................................ 10 ............................................................................ 10 紫 初濃度的影響 ...................................................................... 11 ............................................................................ 11 pH的影響 .................................................................................... 11 ...................................................................................... 12 紫 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制 .................................................................. 12 ............................................................................ 13 紫 初濃度的影響 ...................................................................... 14 pH的影響 .................................................................................... 15 ............................................................................ 15 ................................................................................... 16 ................................................................................... 18 結(jié)論 ............................................................................................ 19 5. 致謝 ..................................................................................................... 22 外文文獻(xiàn)原稿和譯文 ................................................................................. 24 譯 文 ...................................................................................................... 28 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)論文 1 引言 高吸水性樹脂是一種含有強(qiáng)親水性基團(tuán)并且有一定交聯(lián)度的功能性高分子材料。Along with the extending of original density of methyl violet,the adsorption amount was increased。 結(jié)果表明隨著吸附時間的延長,樹脂對甲基紫的吸附量增加, 24后,吸附作用基本達(dá)到平衡;吸附量隨甲基紫初濃度的增大而增大;吸附量隨 pH增大先增加,當(dāng) pH=4時達(dá)最大,此后, pH增大,吸附量下降;隨著離子濃度的增加,吸附量呈下降趨勢。山東科技大學(xué)本科畢業(yè)論文 I 摘 要 復(fù)合高吸水性樹脂 (Superabsorbent Composite)是一種新型功能高分子材料。 本文研究了 CTSgP(AAcoAM)/KL復(fù)合高吸水性樹脂對甲基紫的吸附特性,考察了吸附時間 ,甲基紫的初濃度, pH,離子強(qiáng)度對吸附量的影響。s attention, the development of extremely rapid, the demand worldwide annually, has gradually expanded its field of application. Setting methyl violet as an example,the adsorption characteristics of the Poly(Acrylic AcidcoAcrylamide) superabsorbent resin to methyl violet and the influences of adsorption time, original density of methyl violet, pH, and ionic strength on the adsorption were results show that along with the extending of adsorption time, the adsorption capacity of modified humic acid to methyl violet was increased,and after 24h,the adsorption got to the balance basically。 Methyl violet。我國從 80年代后期對高吸水性樹脂進(jìn)行研究開發(fā),取得 了一定的成績。 高吸水性樹脂分類 高吸水性樹脂從誕生起發(fā)展到現(xiàn)在 ,種類繁多,根據(jù)現(xiàn)有品種及其發(fā)展按以下幾個方面進(jìn)行分類。 (3)其他種類 此類主要是指淀粉 ,纖維素以外的多糖類 SAR,其中有些接枝物也有較好的吸水能力。 高吸水性樹脂按照親水基團(tuán)的種類可分為含有羧酸 ,磺酸 ,磷酸類的陰離子系 ,叔胺 ,季銨類的陽離子系 ,兩性離子系 ,羥基和酰胺基的非離子系和多種親水基團(tuán)系等五大種類。 高吸水性樹脂的超強(qiáng)吸水能力和保水能力使得生理衛(wèi)生方面的產(chǎn)品大大輕薄化、小型化、舒適化,消除了人們很多苦惱。水溶液聚合法經(jīng)粉碎得到的高吸水性樹脂一般粒徑在 100μ m— 1000μ m之間,粗細(xì)粉末混雜在一起,在吸水時,細(xì)的顆粒由于表面積更大,吸水速度快,優(yōu)先膨脹形成凝膠,這些凝膠包裹在粒徑較大的樹脂顆粒周圍,形成“生面團(tuán)”,阻止水快速向大粒徑顆粒內(nèi)部滲透,既影響了吸水速度,也降低
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