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天然高分子吸水材料的制备工艺与性能评价

李丽 , 曹冲 , 单晓波

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2006.05.007

以天然薯粉为基本原料,采用直接聚合法和反相悬乳法两种不同方式,研究了淀粉接枝丙烯酸制备高吸水材料的工艺条件及产品性能,探讨了接枝剂用量、丙烯酸中和度、反应温度、反应时间等对产品吸水性能的影响,评价了不同方法制备所得吸水材料对淡、盐、肥水的吸水速率、吸水量、保水率和重复使用性能.研究结果表明,直接聚合法在简化工艺、降低成本等方面有明显优势,可制得吸水量约410g/g,吸盐水量约40g/g,吸肥水量约49g/g,且可多次重复使用的产品,具有广泛的工农业和市场应用前景.

关键词: 吸水材料 , 淀粉 , 丙烯酸 , 接枝共聚反应

丝胶蛋白/丙烯酸/丙烯酰胺复合吸水材料的制备与吸水性能

邓连霞 , 朱良均 , 闵思佳 , 杨明英 , 张海萍 , 林蓉 , 王雪云 , 王克波

高分子材料科学与工程

以丝胶蛋白(SS)、丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)为主要原料,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,采用水溶液聚合法制备了丝胶蛋白/丙烯酸/丙烯酰胺复合吸水材料,并考察了其在不同条件下的吸水性能。结果表明,SS/AA/AM复合吸水材料在去离子水、自来水、0.9%NaCl溶液中的吸水倍率分别为261 g/g~313 g/g、172 g/g~198 g/g、32 g/g~39 g/g,复合吸水材料的热熔融温度和氧化分解温度发生了变化,热熔融温度从223℃变化到了226℃,说明丝胶蛋白与丙烯酸/丙烯酰胺发生了良好的聚合。

关键词: 丝胶蛋白 , 丙烯酸/丙烯酰胺 , 吸水材料 , 吸水性能 , 热特性

伊利石/丙烯酸-丙烯酰胺高吸水复合材料的研制

凌辉 , 沈上越 , 范力仁 , 程争光

功能材料

伊利石属层状硅酸盐粘土矿物,本身就有吸水性;其表面存在各种各样的结构残缺和活性点,可与有机树脂作用形成网状结构.利用丙烯酸、丙烯酰胺和伊利石为原料,采用溶液聚合法合成伊利石/丙烯酸-丙烯酰胺高吸水复合材料,以使高吸水材料成本降低,环境相容性提高.实验表明:当温度为70℃,以丙烯酸单体为基准,交联剂用量0.02%,伊利石用量80%,中和度90%,丙烯酰胺用量80%,引发剂用量0.25%时,所合成的复合材料吸蒸馏水、自来水、盐水倍率最高,分别为720、304、74g/g,超过国家"863"项目技术指标的要求.同时揭示了各因素对复合材料吸液性能的影响力大小为:交联剂用量>伊利石用量>中和度>丙烯酰胺用量>引发剂用量.

关键词: 伊利石 , 丙烯酸 , 丙烯酰胺 , 吸水材料 , 高吸水复合材料

丝素蛋白/丙烯酸/丙烯酰胺吸水材料的制备和表征

汪琦翀 , 朱良均 , 闵思佳 , 张海萍 , 林蓉 , 王琳婷 , 邓连霞

高分子材料科学与工程

以具有良好生物分解性能的丝素蛋白(SF)为原料,与丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)在水溶液中接枝共聚,合成了丝素蛋白/丙烯酸/丙烯酰胺吸水材料(SF/AA/AM).通过探讨合成条件对吸水材料吸水倍率的影响,得到较合适的配比参数.SF/AA/AM吸水材料在去离子水、自来水和0.9%NaCl溶液中的吸水倍率分别为220 g/g~308 g/g,135 g/g~210 g/g,24.3 g/g~34.8 g/g.红外吸收光谱显示丝素蛋白与丙烯酸和丙烯酰胺发生了很好的聚合.扫描电镜显示了吸水材料表面沟棱交错,吸水比表面增加.

关键词: 丝素蛋白 , 丙烯酸/丙烯酰胺 , 吸水材料 , 吸水倍率 , 结构

粉煤灰/聚丙烯酸钠高吸水复合材料的研制

凌辉 , 沈上越 , 范力仁 , 舒小伟

功能材料

粉煤灰能够吸水蓄水,并且从"植物→煤→粉煤灰"转化历程可见粉煤灰自身含有多种营养元素,对土壤有很好的改良效果.本研究首次以丙烯酸和粉煤灰为原料,采用溶液聚合法制备粉煤灰/聚丙烯酸钠高吸水复合材料,以使高吸水材料成本降低,环境相容性提高.实验表明,当温度为70℃,以丙烯酸单体为基准,中和度为100%,交联剂添加量为0.050%,引发剂添加量为0.250%,粉煤灰添加量为50%时,所合成的复合材料吸蒸馏水和自来水倍率最高,分别为443.6、192.2g/g.同时,红外光谱分析也能说明粉煤灰已经很好地复合到聚合物当中.

关键词: 粉煤灰 , 丙烯酸 , 吸水材料 , 吸水倍率 , 高吸水复合材料

双组分互穿网络复合吸水材料的黏弹性研究

魏娟明 , 马涛 , 唐孝芬 , 魏发林 , 汤达祯

材料导报

通过乳液聚合制备了具有分子互穿网络结构的吸水材料(WIPN).应用RS600流变仪研究了吸水材料(WIPN)吸水后的黏弹性及吸水倍率对黏弹性的影响.动态研究表明,吸水材料的固体属性远大于液体属性,弹性模量G'的数量级为104Pa,而黏性模量G″仅在102~103Pa之间;吸水倍率升高,由于交联分子链的弹性减弱,G'、G″均降低;随温度升高,G'平缓降低,G″出现上升拐点,吸水倍率越高,拐点出现得越晚,说明在较高吸水倍率下,聚合物分子链处于紧绷状态,需要较高的能量才能发生应变.稳态蠕变恢复研究表明,材料弹性好,蠕变阶段不易变形,恢复能力强;吸水倍率越高,变形能力越强,残余应变越大.

关键词: 互穿网络 , 吸水材料 , 黏弹性

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