① 高分子吸水樹脂和高吸水樹脂一樣嗎
一種是高分子材料,一種是普通材料
② 高效吸水顆粒AGM分子和高吸水性樹脂的異同
他們兩個沒什麼區別,吸水樹脂做出來也是顆粒狀的,0。1克能吸水55克左右。我試驗做過,但是看文獻上據說好的能做到吸水2000倍,在吸水樹脂中摻雜蒙脫土應該效果會更好點。高吸水性樹脂(SAP)是一種含有羥基、羧基等強親水性基團並具有三維交聯網狀結構的功能高分子材料,它能通過水合作用,迅速吸收自重幾十倍乃至上千倍的水而呈凝膠狀,具有吸水容量大、吸水速度快、保水能力強且無毒無味等優越性能,廣泛用途於農業園林、土木建築、食品加工、石油化工及醫療衛生等領域高吸水性樹脂吸水但不溶於水,也不溶於常規的有機溶劑。用不同方法合成的不同種類的吸水性樹脂的結構也是千差萬別。對絕大多數高吸水性樹脂而言,從化學結構看,它的主鏈或接枝側鏈上含有羧基、羥基等強親水性官能團,這些親水基團與水的親合作用是其具有吸水性的最主要內因;從物理結構看,要實現其高吸水性,樹脂必須是一個低交聯度的三維網路。
③ 高分子吸水紙和高分子吸水樹脂一樣嗎
吸水紙的主要成分是纖維素,纖維素是天然有機高分子化合物,紙張中的纖維素交錯呈網狀,其間有很多的空隙,這些空隙可以含住水分,這也是所謂的毛細效應,歸根究底是因為張力的緣故。
④ 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)。
⑤ 高吸水性樹脂與高吸油性樹脂在結構上有何不同
高吸水與高抄吸油性樹脂
本書是一本較系統介紹高吸收性樹脂的圖書。書中較詳細地介紹了高吸水性樹脂和高吸油性樹脂的基本理論;制備的各種途徑、方法與實例;各種性能指標與要求;成品的應用技術與實例以及高吸收性樹脂未來的發展前景等。
⑥ 高吸水性樹脂為什麼能大量吸水並保水
高吸水性樹脂為抄什麼能大量吸水並保水
相似相溶原理.簡單來說,親水基團是極性的,會溶於極性溶劑水;親油基團是非極性的,溶於非極性的油.
水分子間有較強的氫鍵,水分子既可以為生成氫鍵提供氫原子,又因其中氧原子上有孤對電子能接受其它分子提供的氫原子,氫鍵是水分子間的主要結合力.所以,凡能為生成氫鍵提供氫或接受氫的溶質分子,均和水「結構相似」.如ROH(醇)、RCOOH(羧酸)、R2C=O(酮)、RCONH2(醯胺)等.當然上述物質中R基團的結構與大小對在水中溶解度也有影響.如醇:R—OH,隨R基團的增大,分子中非極性的部分增大,這樣與水(極性分子)結構差異增大,所以在水中的溶解度也逐漸下降.
親油往往是長鏈的有機基團.疏水效應起源於熱容變化和熵,疏水分子表面使水變得更「像冰」,因為空穴的形成迫使水的接觸.所以疏水分子簇集造成表面積減小,釋放出了一些水分子,帶來了有利的熵,降低了體系能量.熱容變化也是一個有利因素.還有一點,水和水有強烈的作用,有機物破壞了這一作用,就迫使水更強烈的和水作用,有機物更強烈的和有機物作用.
⑦ 高吸水性樹脂對蒸餾水和鹽水的吸收量有何不同
高吸復水與高吸油性樹脂制
本書是一本較系統介紹高吸收性樹脂的圖書。書中較詳細地介紹了高吸水性樹脂和高吸油性樹脂的基本理論;制備的各種途徑、方法與實例;各種性能指標與要求;成品的應用技術與實例以及高吸收性樹脂未來的發展前景等。
⑧ 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。
⑨ 高吸油樹脂和高吸水樹脂的問題
用於製作封隔器,控水堵漏,分段試油採油防沙等
⑩ 高吸水性樹脂為什麼能大量吸收和保存水分呢
高吸水性來樹脂是以澱粉和丙自烯酸鹽為原料製成的一種吸水性很強的聚合物,它能吸收相當於自身重量的500~1000倍的水分,而且保存水的能力也特別強,即使用力擠壓,依然滴水不漏,真可稱得上是位「吸水大王」。
這種樹脂為什麼能大量吸收和保存水分呢?原因就在於樹脂中含有像藤條一樣的高分子鏈。在吸水前,這些呈緊密固體狀的高分子長鏈,相互纏繞捲曲,並在一部分鏈之間形成相互交錯的網狀結構;遇到水時,在網狀結構中的離子由於帶電荷相同,便互相排斥,結果就將高分子鏈充分地擴展開了。也就是說,這時的網狀結構好像一個拉開的大網兜,因而可以吸收和儲存大量的水分。