㈠ 高分子吸水樹脂吸水原理是
吸水劑遇水立即發生電解離解帶正電和負電離子種帶正電和負電離子和水有強烈親合作用因而使其具有極強吸水性和保水性能迅速吸收比自身重數百倍甚至上千倍水吸水膨脹水凝膠
㈡ PC是什麼材料
這個學習高分子化學或者材料的朋友應該都多多少少有所接觸,PC學名為聚碳酸酯,是一種高分子聚合物。高分子聚合物在現在的材料市場非常火熱,其集聚很有優點於一身,打造出更加符合現代化社會的材料。高分子材料在很多領域都有涉及,比如建築、汽車、醫葯、基建、船舶、航天航空等方面,其將很多傳統材料擠壓下去,成為了現在非常流行的新型材料。
其涉及的領域主要是玻璃裝配業、汽車領域以及電子領域。不得不說PC的用處很多,而是優點非常多,它的耐疲勞性、耐候性、電氣特性、透明性等多種性能都非常優秀,而是沒有氣味,正常情況下對人體不能造成傷害。聚碳酸酯除了板材、塑料之類的材料成型,還可以被製作成為薄膜,這種薄膜被用來印刷圖表,醫葯包裝,以及膜式轉換器等。
㈢ 生活中哪些地方能夠用到吸水性樹脂
高吸水性樹脂,它是一種吸水能力特別強的功能高分子材料,沐森抗旱保水劑就是採用這種高分子吸水材料,安全環保、無毒無味、及吸收相當於自身重量上300倍的水分,吸水後膨脹為水凝膠,然後緩慢釋放水分供種子發芽和植物生長利用,從而增強土壤保水性能、改良土壤結構、減少水的深層滲漏和土壤養分流失、提高水分利用率。
㈣ 樹脂為什麼能吸水
世界上吸水本領最大的要數海綿。但現在人們已合成出一種吸水性勝過海綿的高分子材料,稱為高吸水性樹脂,其吸水量可達自身重量的500—3000倍。
這是一種神奇的白色粉末,每顆高分子樹脂微粒,就像一個小小的蓄水池。把它們撒到乾旱少雨的沙漠地,能在夜間汲取從地下滲上來的水分。如果預先拌好肥料和水,就能在沙漠地區栽培農作物。用它做尿布,吸水好,又衛生。用來做衛生棉、清潔餐巾,更受人們歡迎。這種高吸水性樹脂沒有毒性,它和葯物、化妝品混在一起,葯物會緩慢地釋放出來,延長葯效。用它做成水果的包裝袋,新鮮水果就能長久保鮮。
高吸水性樹脂的吸水本領,在於聚合物中有許多能吸引住水的「基團」,它像一雙雙能拉住水分子的「手」一樣。當整個大分子上的「手」拉住了許許多多的水分子後,一顆白色的粉末,變成了一個「吃飽」水的小水球。
這種神奇的粉末,有的是用澱粉、纖維素天然高分子為骨架,通過接枝共聚的方法製造的;有的是用化學合成方法製造的;還有的是用腈綸廢絲綜合利用得到的。延展性最佳的金屬
國際市場上通常以黃金代表貨幣價值。其實,黃金還具有很多優良特性,如不氧化和不容易與其他元素構成化合物,以及具有其他金屬無可比擬的延展性,因而應用於工業和尖端科學技術方面。
人們利用黃金優良的延展性,把它錘打成極薄的金箔。最薄的金箔可薄至0.116~0.127微米。將23~26張極薄的金箔疊置起來,其總厚度剛與蟬翼最薄處相當,可見用「薄如蟬翼」來形容還是遠遠不夠的。
手工錘鍛加工的金箔因厚度不勻和有微孔,主要供裝飾之用,稱包金。如河北藁城商代中期遺址和安陽殷墟,都出土過裝飾用金箔。隨著生產技術的發展,金箔愈打愈薄,裝飾用時,就只需將金箔粘貼到織物、皮革、紙張、器物或建築物表面,既節省了黃金,又獲得金光閃亮、永不銹蝕的裝飾效果。
金箔對於紅外線的反射率高達98.4%,如果用特殊工藝加工成不同厚度的金箔,看上去就會有各種不同的顏色。這種特殊的性能已應用在紅外線探測器和反導彈技術上。
㈤ 高分子樹脂吸水後能失水嗎
晚上好,可以。無論高聚物還是普通鹽類,它們的吸水分為物理和化學兩種專,物理吸水比如CMC、明膠和聚丙屬烯酸鈉等等,水是它們的唯一良溶劑,因而有良好卓越的保水性能。化學吸水一般指的是形成水合物,比如肼吸水形成水合肼、白色的無水硫酸銅吸水變成藍色的五水合硫酸銅等等,水分子成為其分子鏈上的一部份。但無論哪一種結合方式,水分子都是可以隨溫度再次脫離的——高分子樹脂和五水合硫酸銅,都可以通過高溫重新還原成樹脂粉末和白色的無水硫酸銅,嗯,我想你所說的高分子樹脂應該就是聚丙烯酸鈉(俗稱SAP,我們寫作PAAS)了,由於它對水分子的氫鍵束縛力很強,高溫需要比較長的時間才能令水分完全脫除掉,請酌情參考。
㈥ 樹脂吸水後有什麼辦法使其脫水
加熱烘乾即可。
㈦ 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.
㈧ 吸水樹脂是什麼
高吸水性樹脂是一種新型的高分子材料,聚丙烯酸鈉鹽SUPERAB-SORBENT POLYMER,1976年,日本三洋化成是內全球最容早研究和生產吸水性樹脂的廠家.
它能夠吸收自身重量幾百倍至千倍的水分,無毒、無害、無污染;吸水能力特強,保水能力特高,通過丙烯酸聚合得到的高分子量聚合物→高保水量,高負荷下吸收量的平衡,所吸水分不能被簡單的物理方法擠出,並且可反復釋水、吸水。應用於農林業方面,可在植物根部形成「微型水庫」。高吸水性樹脂除了吸水,還能吸收肥料、農葯,並緩慢的釋放出來以增加肥效和葯效。高吸水性樹脂以其優越的性能,廣泛用於農林業生產、城市園林綠化、抗旱保水、防沙治沙,並發揮巨大的作用。此外,高吸水性樹脂還可應用於醫療衛生、石油開采、建築材料、交通運輸等許多領域。
㈨ 請問如何將高吸水樹脂吸水後變成固體
吸水後很難使其固化;偶下降若想吸水後無流動性,選擇交聯度更大一些的高吸水樹脂,這樣吸水後呈凝膠固體狀,但吸水倍率可能下降。
㈩ 高分子吸水樹脂吸水原理是
高分子吸水劑樹脂,是一種有機高分子聚合物,它的分子結構中
有網狀分子鏈版。吸水劑遇到權水以後立即發生電解,離解為帶正電和負電的離子,這種帶正電和負電的離子和水有強烈的親合作用,因而使其具有極強的吸水性和保水性,能迅速吸收比自身重數百倍甚至上千倍的水。吸水後膨脹為水凝膠。