『壹』 乾燥劑中的吸水率和含水率如何計算
吸水率就是乾燥劑吸水性能失效時的重量減去原質量,比上原質量,所得值就是吸水率。含水率要將該乾燥劑進行脫水
『貳』 科學解釋一下吸水率,什麼是吸水率,它的公式是如何計算的,運用在哪些領域內,發揮著怎樣的作用
來自【網路】(這里的吸水率主要是講岩石的)
釋義:是表示物體在正常大氣壓下吸水程度的物理量。
測量測吸水率:量測吸水率時可以所需測量的石材,體積約為五十立方公分(立方厘米),先將塵土清除掉,加以完全乾燥,然後再稱其重量。重量獲得後,再把它放在量筒、洗滌器或其他容器之內,用水淹至試樣四分一的高度,浸二小時後;加水到試樣二分一的高度,再浸三小時後;再加水淹到試樣四分三的高度,直到試樣完全被水淹沒;再令試樣在水中放置二十四小時,然後取出,用布輕輕擦乾並稱量之,即可按下列公式將石材的吸水率求出:W=(B-G)/G×100%式中 W為吸水率,以百分率表示之,G為試樣乾燥後的重量,以公克為單位,B 為試樣飽含水份以後的重量,以公克(克)為單位。
運用目的:測定岩石吸水率的目的,是為評價某些建築材料礦產的質量、為礦山開采設計以及解決有關工程地質等問題提供資料依據。
『叄』 塑料吸水率怎麼計算
以塑料所吸收的水份來量測,並以百分數表示之。塑料的吸水率是由其中空隙的數量和大小、顆粒相互排列的方式在通常的溫度范圍,分子運動少,主鏈中有無極性基團及該塑料耐水性等因素而定。吸水率愈小塑料質量愈好。
『肆』 制備吸水膨脹橡膠,吸水樹脂與橡膠的相對含量一般是多少
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吸水膨脹橡膠是一種新型的功能性材料,它從20 世紀70 年代問世以來,以其獨特的彈性密封止水及吸水膨脹以水止水的雙重止水特性,日益受到人們的普遍重視。吸水膨脹橡膠在保持橡膠高彈性的同時具有快速吸水和保水的性能,可廣泛應用於隧道、地鐵、涵洞、游泳池、地下室、兵器庫、糧倉、水下工程、海上採油、城鎮供水設施、民用建築,還可以用於汽車集裝箱、精密儀器及食品的防水防潮包裝等[1 ,2 ] 。
吸水膨脹橡膠(WSR) 主要是由彈性體橡膠與親水性物質組成的多組分體系。親水性組分是賦予其吸水膨脹性能的關鍵組分,因而所用親水性組分的類型與用量將對其吸水膨脹性能產生重要影響[3 ,4 ] 。另外吸水膨脹橡膠所採用的硫化劑和補強劑對膠料的吸水膨脹性及物理性能均有較大的影響。因此,採用正交試驗法對吸水膨脹橡膠的吸水膨脹率和物理機械性能進行研究。
1 實驗部分
1. 1 原材料
天然橡膠(NR) 國標1 # ,海南農墾產;丁苯橡膠(SBR) 1500 ,齊魯石化公司產;吸水樹脂(聚丙烯酸鈉) ,青島雙利化工有限公司產;其它配合劑均為工業級產品。
1. 2 實驗設備
開煉機S(X) K2160A ,青島化工機械廠;硫化測定儀GT2M20002A ,台灣高鐵公司;電子拉力機
AI27000S ,台灣高鐵公司;邵爾A 硬度計,上海化工機修四廠;電子天平GT2XB320M,台灣高鐵公
司。
1. 3 試樣制備
膠料混煉加料順序為:NR 塑煉→NR/ SBR 共混→小料(促進劑、氧化鋅、硬脂酸、防老劑) →炭黑→吸水樹脂、軟化劑→硫黃,加料完畢後薄通6次,出片,停放24 h 後硫化試樣,硫化溫度為150℃。
1. 4 物性測試
在常溫(23 ℃) 蒸餾水中浸泡16 h ,取出後在70 ℃下烘乾8 h ,再放到水中浸泡16 h ,再烘乾8h , 如此反復浸水,烘乾4 個循環周期後,測其硬度、拉伸強度、扯斷伸長率。拉伸性能按GB528/
T292 進行測試;硬度按GB/ T531292 進行測試。
吸水膨脹率的測定:將試樣放入50 ℃恆溫乾燥箱中乾燥至恆重,用天平稱其乾重,然後浸沒到23 ℃恆溫蒸餾水中,每隔半小時取出試樣,用濾紙吸干表面水分,用天平稱重,直到吸水平衡,重量不再增加。吸水膨脹率以重量增加百分率表示,計算公式:吸水膨脹率= (試樣吸水後重量-試樣吸水前乾重) / 試樣吸水前乾重後×100 %。
2 結果與討論
2. 1 試驗因子和水平的確定
吸水膨脹橡膠不僅要求具有高的吸水膨脹率,而且還應具有較好的彈性、工藝性,並具有一定的強度,本實驗採用NR 與SBR 並用。
吸水樹脂是吸水膨脹橡膠組成的關鍵,吸水樹脂應粒度小、吸水率大、保持水的能力強、在橡膠中易分散、不易析出,本實驗採用聚丙烯酸鈉。另外吸水膨脹橡膠的吸水膨脹率與膠料的定伸應力有密切的關系,而影響定伸應力的主要因素為交聯密度和補強填充劑的用量。因此,本實驗選取吸水樹脂、硫黃以及白炭黑為3 個因子及3 個水平變數(表1) ,採用正交實驗設計法定性和定量研究各因子對於吸水膨脹橡膠性能的影響。配方其餘組分為: NR/ SBR 50/ 50 ;ZnO 5 ;SA 2 ; 促進劑CZ 1 ;促進劑M 1 ;防老劑D 1 ;石蠟015 ;機油8。
由於要考察的因子有3 個及其相對應的3 個水平,忽略了各因子之間的相互作用,所以選擇相應的正交表頭為L9 (34) 。進行9 次試驗,進行性能測試。實驗的安排與試驗數據如表2 所示。對表2 中每個因子的相同水平對應的試驗數據加和後取平均值,然後進行結果分析。
2. 2 結果與分析
吸水樹脂、硫黃以及白炭黑對試樣拉伸強度的影響見表3。由表中數據可知,隨白炭黑用量的增加,拉伸強度先增大後減小,出現最大值。隨吸水樹脂用量的增加試樣的拉伸強度降低,因為吸水樹脂與橡膠的親和性較差,容易在界面處出現缺陷,導致了拉伸強度的降低。硫黃用量對拉伸強度的影響則不是十分顯著。
吸水樹脂、硫黃以及白炭黑對試樣扯斷伸長率的影響見表4 ,由表中數據可知,隨白炭黑用量的增加,扯斷伸長率降低,當白炭黑用量在20~40 份時,扯斷伸長率下降不明顯, 而當白炭黑用量超過40 份時,扯斷伸長率隨白炭黑的用量增加而下降十分明顯。扯斷伸長率隨吸水樹脂用量的增加而下降,這是由於吸水樹脂在吸水前是剛性的,在外力的作用下,並不能隨著橡膠分子鏈的運動而發生形變,導致膠料的扯斷伸長率隨吸水樹脂用量的增加而降低。硫黃用量在此實驗中對扯斷伸長率的影響不很顯著。
吸水樹脂、硫黃以及白炭黑對試樣硬度的影響見表5 ,由表中數據可知,隨白炭黑用量的增加硬度隨之增加。吸水樹脂用量增加,硬度提高。硬度隨硫黃用量的增加而稍有增大,這是由於硫黃用量增大時交聯密度變大,相同的形變下所需應力變大(即定伸應力變大) ,故而硬度提高。
吸水樹脂、硫黃以及白炭黑對膠料吸水膨脹率的影響見表6 ,由表中數據可知,隨白炭黑用量增加,吸水膨脹率稍有增加,這可能是因為白炭黑表面含有極性基團,親水性強,另外用量提高後減少了硫化膠中橡膠大分子鏈的體積分數,因此減小了橡膠分子鏈對吸水樹脂的束縛作用。吸水樹脂用量增加,吸水能力增強,因此吸水膨脹率提高。硫黃用量增加後,交聯密度增大,交聯網路對吸水樹脂吸水膨脹的束縛作用變大,使吸水膨脹率變小。
2. 3 方差分析
多因素設計方法能夠分析影響性能指標的因子的重要性或顯著性,採用F 檢驗,其數據見表7。0105(2 ,2) = 1910 , F011 (2 , 2) = 910 , 吸水樹脂的F比大於F0105 (2 ,2) ,說明其對試驗結果有顯著的影響,白炭黑和硫黃的F比均小於F011 (2 ,2) ,說明其對試驗結果的影響較小。
3 結論
(1) 物理共混法制備的NR/ SBR 吸水膨脹橡膠的吸水膨脹率隨吸水樹脂用量增加而增大,物
理機械性能隨吸水樹脂用量增加而降低。
(2) 隨硫黃的用量增加吸水膨脹率減小。
(3) 補強劑用量對膠料的吸水膨脹性和物理機械性能影響較小。
『伍』 吸水率計算公式是什麼
吸水率計算公式是W=(B-G)/G×100%。式中W為吸水率,以百分率表示之,G為試樣乾燥後的重量,以公克為單位,B 為試樣飽含水分以後的重量,以公克為單位。吸水率表示物體在正常大氣壓下吸水程度的物理量,用百分率來表示,材料在水中能吸收水分的性質稱為吸水性。
一般陶瓷製品中的氣孔吸附水分的質量多少佔製品質量的百分比叫做它的吸水率。具體計算:吸水率=(m吸水後-m吸水前)/m吸水前×100%。
(5)吸水樹脂吸水率的計算擴展閱讀
1、吸水率愈小石材愈緊密堅硬,例如堅硬的火成岩其吸水率往往不超過1%,一些密實的沉積岩為3%左右,一些疏鬆的沉積岩則常達8%或8%以上。石材的吸水率愈大,則其工程性質就愈差。
2、火成岩的吸水率可以說是非常低,水尚可由侵入石材中毛細管的侵入面傳到另一面。我們常可看到石材表面不均勻的濡濕現象,就是此種毛細管作用的典型。
『陸』 吸水率如何計算
1.量測吸水率時可以准備五塊石材,每塊體積約為五十立方公分,先將塵土清除掉,加以完全乾燥,然後再稱其重量。
2.重量獲得後,再把它放在量筒、洗滌器或其他容器之內,用水淹至試樣四分一的高度,浸二小時後;加水到試樣二分一的高度,再浸三小時後;
3.再加水淹到試樣四分三的高度,直到試樣完全被水淹沒;
4.再令試樣在水中放置二十四小時,然後取出,用布輕輕擦乾並稱量之。
5.即可按下列公式將石材的吸水率求出:W=(B-G)/G×100%式中 W為吸水率,以百分率表示之,G為試樣乾燥後的重量,以公克為單位,B 為試樣飽含水份以後的重量,以公克為單位。
(6)吸水樹脂吸水率的計算擴展閱讀
吸水率愈小石材愈緊密堅硬,例如堅硬的火成岩其吸水率往往不超過1%,一些密實的沉積岩為3%左右,一些疏鬆的沉積岩則常達8%或8%以上。石材的吸水率愈大,則其工程性質就愈差。
火成岩的吸水率可以說是非常低,水尚可由侵入石材中毛細管的侵入面傳到另一面。我們常可看到石材表面不均勻的濡濕現象,就是此種毛細管作用的典型。
『柒』 如何測定吸水樹脂吸水性
吸水率=吸水量/樹脂乾重。
不知是吸液態水還是氣態水?
總之都是吸飽之後,稱重量,然後烘乾,稱乾重。然後計算。
『捌』 脫脂棉的吸水量怎麼計算
吸水量 water absorption材料吸收水分的能力,也稱吸水率。以材料在蒸餾水中於一定溫度浸泡一定時間後增加的質量與原質量相比的百分率表示。單位吸水量是指在0.01MPa(或1m水柱 )壓力下,單位長度(1m)試段在單位時間內的吸水量(L/min)。
其單位為:L/(MPa.m.min)。
ω=Q/(P.L)。
Q:單位時間內的吸水量(L/min)。
P:試驗壓力(0.01MPa)。
L:試段長度(m)。
高分子材料及其他化工產品的吸水性因種類不同而相差很大,吸水性對材料的機械強度、電性能、化學穩定性以及熱性能都有很大影響。對於一般工程材料及絕緣材料不希望有大的吸水性,有時利用材料的強吸水性製成專用製品或材料。
『玖』 目前高吸水性樹脂的吸水效率有多高
.吸水性
材料水能吸收水性質稱吸水性
(1)質量吸水率回Wm
(2)體答積吸水率Wv
質量吸水率與體積吸水率存列關系
Wv=Wm×ρo/l000 (1-12) 式ρ――材料乾燥狀態表觀密度 kg/
材料吸水性與材料孔隙率孔隙特徵關於細微連通孔隙孔隙率愈則 吸水率愈閉口孔隙水能進口孔雖水易進入能存留能潤 濕孔壁所吸水率仍較各種材料吸水率相同差異花崗石吸水 率0. 5%~0. 7%混凝土吸水率2%~3%勃土磚吸水率達8%~20% 木材吸水率超100%
吸濕性
材料潮濕空氣吸收水性質稱吸濕性潮濕材料乾燥空氣放水 稱濕性材料吸濕性用含水率表示
Wh=(ms-mg)/mg×100%
式Wh――材料含水率 %;
ms――材料吸濕狀態質量 kg;
mg――材料乾燥狀態質量 kg
材料所含水與空氣濕度相平衡含水率稱平衡含水率具微口孔 隙材料吸濕性特別強木材及某些絕熱材料潮濕空氣能吸收水 由於類材料內表面積吸附水能力強所致
材料吸水性吸濕性均材料性能產利影響材料吸水導致其自身質 量增絕熱性降低強度耐久性產同程度降材料吸濕濕引起其 體積變形影響使用利用材料吸濕起降濕作用用於保持環境乾燥