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本科畢業(yè)論文-聚丙烯酸鈉超級(jí)吸水性樹脂的制備及性能測試(留存版)

2025-08-04 09:34上一頁面

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【正文】 謝老師在實(shí)驗(yàn)過程中的學(xué)術(shù)性指導(dǎo),謝謝 21 老師,衷心祝愿老師身體健康,合家幸福,工作順利,桃李滿天下。 由實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析得: ① 交聯(lián)劑:隨著交聯(lián)劑用量的增多,樹脂的吸水率增大,交聯(lián)劑用量約為 時(shí),吸水率達(dá)到最大,再增加交聯(lián)劑的用量,吸水率反而減少。主要是利用聚丙烯酸鹽 [6667]、聚丙烯酞胺 [68]及其改性產(chǎn)物等,能與多種金屬離子鰲合、吸附或發(fā)生離子交換等作用,作為吸附劑有效去除工業(yè)廢水中有毒重金屬離子,回收貴金屬離子和過渡金屬離子。 工業(yè)生產(chǎn) [65] 用高吸水性樹脂直接包覆電纜或制成帶子包覆電纜可以防止水對(duì)電纜的侵害,目前在電力電纜和通訊電纜方面正在擴(kuò)大應(yīng)用,尤其是在光纖電纜方面,有廣闊的 市場。在美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)用高吸水性樹脂作衛(wèi)生材料已基本普及 [5253]。 選擇吸水性 當(dāng)水與水不溶性的溶劑混合后,比如油品與水混合的油水混合物,如果少量水乳化在油品中以后,高吸水性樹脂可以選擇吸收油品中的水分,作為油水分離劑使用。 保水性 高吸水性樹脂不但吸水能力強(qiáng),而且保水能力也非常強(qiáng)。微波輻射下的淀粉接枝共聚反應(yīng)也有研究,黃明德等 [43]先對(duì)淀粉進(jìn)行微波糊化 6min,再于微波輻射下用丙烯腈接枝 19min 可得到 92%接枝率的接枝共聚物,大大節(jié)省了反應(yīng)時(shí)間和能源。 等 [35]采用微波輻射的方法合成超強(qiáng)吸水劑,結(jié) 果表明由微波聚合所合成的吸水劑溶漲速率比傳統(tǒng)方法獲得的吸水劑要快,產(chǎn)物的最佳吸水能力在蒸餾水和鹽水中分別是 450ml/g 和 53ml/g。 ( 3) 交聯(lián)劑:由于高吸水性樹脂的交聯(lián)度很小,常規(guī)的紅外光譜和核磁共振方法難以測量,目前交聯(lián)劑的用量還是多用經(jīng)驗(yàn)法由 試驗(yàn)確定,再由理論公式估算其交聯(lián)度。 本體聚合法 本體聚合法是指在無溶劑存在的條件下,只有反應(yīng)物本身與引發(fā)劑 作用下的合成反應(yīng),大多數(shù)采用液相本體聚合。分子網(wǎng)絡(luò)能將吸收的水分全部凝膠化,成為高吸水性的狀態(tài)。 preparation of superabsorbent material acrylic resin wide variety of sources, simple synthesis process, but salt, moisture poor performance, seriously affect the performance of their applications it is often necessary to achieve short resin saturation, which requires liquid absorbing resin has good speed, and therefore the preparation of superabsorbent resin, superabsorbent absorbent and improve energy is crucial. Key words: superabsorbent。 1961 年,美國農(nóng)業(yè)部北方研究所率先用淀粉與丙烯酸接枝共聚制成高吸水性樹脂,并由 Henki 公司首次實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),隨后,日本、德國、法國、英國、俄羅斯等國家也對(duì)高吸水性樹脂進(jìn)行了大量的開發(fā)研究及應(yīng)用。 與傳統(tǒng)的吸水材料如海綿、脫脂棉、纖維素、硅膠相比,高吸水性樹脂具有 3個(gè)優(yōu)點(diǎn): 1)吸水能力高,吸水量可達(dá) 自身質(zhì)量的幾百倍至幾千倍,而傳統(tǒng)吸水材料僅有幾十倍; 2)保水能力強(qiáng),即使受壓也不易失水; 3)具有高分子材料的彈性、可塑性,性能可調(diào),易于加工 [12],其溶于水后溶液呈弱堿性或弱酸性,無毒、無刺激性,使用安全[13]。合成反應(yīng)所需的溶劑是水,成本較低。其聚合過程穩(wěn)定,產(chǎn)物不易成塊狀凝膠,處理簡便,但由于使用有機(jī)相作為連續(xù)相,故成本較高,難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),目前仍處在實(shí)驗(yàn)階段,所用有機(jī)連續(xù)相通常為環(huán)己烷。如用丙烯酸做接枝單體,用苛性鈉溶液水解這種凝膠,然后干燥、粉碎可得產(chǎn)品。在 110W 的功率下間歇進(jìn)行微 波輻射 30min,用 Ce4+APS 復(fù)合引發(fā)劑引發(fā)淀粉接枝丙烯酸,得到共聚物的接枝率為 %,接枝枝鏈分子量為 104;同樣條件下用 Fe2+H2O2復(fù)合引發(fā)劑引發(fā)淀粉接枝丙烯酸丁酯,得到接枝共聚物的側(cè)鏈分子量為 105。因此,高吸水性樹脂也有自然條件保水性,熱保水性和加壓保水性等幾種保水性能。 相容性 高吸水性樹脂分子結(jié)構(gòu)上有諸多的極性基團(tuán),與低極性的橡膠塑料共混性比較差, 13 但仍然可以制備有吸水性的塑膠制品 [51]。高吸水性樹脂吸水后,保存在苗床下面的適當(dāng)位置,利用毛細(xì)作用,逐漸供給植物水分,這樣可以達(dá)到緩釋水分的作用。 在進(jìn)行花露水的生 產(chǎn)時(shí),一定要加入人工香料,同時(shí)還要加入酒精溶液,這樣是為了更好的使花露水達(dá)到清涼消毒的作用。 ② 用 10%氫氧化鈉水溶液中和至不同中和度,首先配置 10%的 NaOH 溶液 ,然后加入不同量的氫氧化鈉溶液配制不同的中和度, 表 3 中和度、 NaOH 溶液用量 Table 3 Neutralization degree and dosage of NaOH solution 18 中和度 25% 50% 75% 100% 10%NaOH溶液的量 /ml 7 14 21 28 ③ 按配方量加入 N, N亞甲基雙丙烯酰胺, 過硫酸銨,再補(bǔ)加適量水(水的總量不超過 40g 一般加入 20ml 的水,加的太多干燥時(shí)間過長),攪拌溶解(交聯(lián)劑不會(huì)完全溶解,不影響實(shí)驗(yàn)效果) 。市場需求量大,且世界對(duì)高吸水性樹脂的需求量在逐年增加,市場前景十分廣闊。 Engineering), 1996,12( 4): 5558. [26] 牛艷奔 . 高吸水性樹脂的合成及應(yīng)用 [D]. 吉林大學(xué), 2021. [27] 何培新,肖衛(wèi)東,羅曉峰,李建宗,丙烯酸.丙烯酰胺的反相懸浮聚合及吸水性能的研究 [J], 高分子材料科學(xué)與工程, 1993, 12( 4) :23~ 27. [28] 田大聽,過俊石,謝洪泉,反相懸浮聚合法合成超強(qiáng)吸水劑 [J]. 應(yīng)用化學(xué), 1997, 14( 5): 1518. [29] 何培新,肖衛(wèi)東,黃鶴,張巧蓮 . 高吸水性三元共聚樹脂的合成及性能研究 [J]. 高分子材料 科學(xué)與工程, 1999, 15( 6) : 6568. [30] 朱秀林,程振 萍 ,路建美 . 大粒徑高吸水性樹脂的合成及性能研究 [J]. 高分子材料科學(xué)與工 程, 1998, 14(3):32. [31] 花興艷,朱金華,王源生 . 聚(丙烯酸一丙烯酞胺)高吸水劑的合成及其結(jié)構(gòu)與性能的研究 [J]. 海軍工程大學(xué)學(xué)報(bào), 2021, 17( 3): 8690. [32] 陳密峰,張秀娟,楊建茂 . 反相懸浮法合成高耐鹽性的超強(qiáng)吸水劑 [J]. 精細(xì)化工, 2021,19 ( 9): 544547. [33] 李建穎 . 高吸水與高吸油性樹脂 . 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2021:94. [34] 辜英杰,鄒偉權(quán) . 聚丙烯酸鈉農(nóng)用高吸水性樹脂的輻射制備與性能測試 [J]. 核農(nóng)學(xué)報(bào), 2021, 19( 2): 113116. [35] , , Behaviors of a ThreeComponent Copolymer( Starch Graft Sodium Acrylate and 2Acrylamido2Methyl Propan sulfonic Acid) Synthesized by Microwave polymerization. Journal of Applied Polymer Science, 2021,98:10501054. [36] Saskia A G. 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[40] 黃明德( HUAN Mingde),閻學(xué)偉( YAN Xuewei) . 高分子材料科學(xué)與工程( Polymer M aterials Science amp。這和我熱烈的大學(xué)生活有些不同,能讓我沉下略略浮躁的心,嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的去做這么一個(gè)有意義的研究,是他讓我領(lǐng)會(huì)到怎樣成為一個(gè)合格的科研人員,在實(shí)驗(yàn)室連續(xù)做十個(gè)小時(shí)卻不知疲倦;更是他讓我在大四這即將收尾的戰(zhàn)場領(lǐng)會(huì)出真正的青春無悔。 6. 6 數(shù)據(jù)分析及結(jié)果分析 以一組數(shù)據(jù)為例: Q 去離子水 =( m2m1) /m1=( 1361) /1=135g/g QNaOH=( m2m1) /m1=( 261) /1=25g/g 表 5 高吸水性樹脂吸水、吸鹽倍率 Table 5 high absorbent resin absorbing water and salt absorption rate 編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 吸水倍率( g/g) 98 104 120 127 135 130 130 131 吸鹽水倍率( g/g) 13 13 17 20 25 21 15 22 21 注釋:“ ”表示該組實(shí)驗(yàn)未制得樣品。 廢水處理 [60] 對(duì)于富含重金屬離子的工業(yè)廢水,可以利用合成類高吸水性樹脂進(jìn)行處理。再者,利用高吸水性樹脂在水中膨脹的性能,可以制備水膨脹性密封件、管路施工潤滑劑、防結(jié)露墻紙、止水板等,達(dá)到“以水治水”的目的;加入混凝土中,可以通過它吸收堿 15 性析出水,以防止水泥地面產(chǎn)生裂縫、麻點(diǎn)和白化等;在隧道工程中,在含有大量水的泥漿中加入吸水樹脂使其凝膠化,使泥漿容易排出,在隧道內(nèi)使用高吸水性樹脂則可以防止地下水流入隧道。近些年來高吸水性樹脂已達(dá)年產(chǎn)近 100 萬噸,其中 80%~ 90%左右用于衛(wèi)生材料。高吸水性樹脂能夠高度增稠的特性,使其在有水的體系中獲得了廣泛的 應(yīng)用。聚合物 本身的結(jié)構(gòu)及組成直接決定了高吸水性樹脂吸水后的強(qiáng)度,而且強(qiáng)度與吸水能力、吸水速度三者有相互依賴和相互矛盾的關(guān)系。他們還用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯和丙烯酸為共聚單體,在微波輻射下制得了兩性高吸水性樹脂,其吸水率達(dá) 1060( g/g),對(duì) %的鹽溶液吸液率亦達(dá) 170( g/g)[41],用甲基丙烯酸二甲氨基乙酯和丙烯酰胺為單體,微波輻射制得陽離子高吸水性樹脂,吸水率為 810( g/g),對(duì) %的鹽溶液吸液率達(dá) 150( g/g)[42]。辜英杰等 [34]提出了一種特殊的丙烯酸(鈉)水溶液輻射聚合方法制備高吸水樹脂,結(jié)果表明:該聚合方法具有工藝簡單、生產(chǎn)成本低、利于規(guī)?;a(chǎn)等優(yōu)點(diǎn),克服了單純水溶液聚合反應(yīng)熱難以排除、干燥十分困難的缺點(diǎn)。引發(fā)劑的選擇和用量直接影響反應(yīng)歷程和結(jié)果,是一個(gè)非常重要的實(shí)驗(yàn)控制因素。 3 高吸水性樹脂的合成方法 傳統(tǒng)合成方法 高吸水性樹脂傳統(tǒng)合成方法主要有本體聚合、水溶液聚合、反相懸浮聚合、反相乳液聚合、固相合成與接枝聚合等 6種方法 [16]。親水基團(tuán)與水分子接觸時(shí)相互作用形成各種水合狀態(tài);而疏水部分因疏水作用而易于折向內(nèi)側(cè),成為局部不溶性的微粒結(jié)構(gòu),導(dǎo)致進(jìn)入的水分子失去活動(dòng)性,局部凍結(jié),形成“偽冰”( Falseice)。 關(guān)鍵詞 : 高吸水性樹脂;吸水性;應(yīng)用 3 The preparation of sodium polyacrylate super absorbent resin and the performance test Abstract: Superabsorbent is a new type of functional polymer materials. Because of its unique water absorption, water retention, in medicine, agriculture, forestry, horticulture, desert governance gained wide application. Researches on the superabsorbent focused on synthesis and reaction mechanism. Larger in actual use, superabsorbent climate and environment effects。 1988 年,中國開始高吸水性樹脂的開發(fā)研究。 目前大部分相關(guān)高吸水樹脂的吸水溶脹理論主要基于 Flory 理論 [4]發(fā)展起來的。產(chǎn)物分子量均勻,可制成膜狀、粉末狀等多種形式的產(chǎn)品。在反相懸浮聚合中,懸浮穩(wěn)定劑是影響聚合成敗的一
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