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吸水樹脂不吸水

發布時間:2023-07-15 01:28:43

① 在食鹽水和酸性溶液中高吸水性樹脂的吸水能力會下降,為什麼

導致吸水能力下降的主要原因個人認為是,兩種物質導致溶液飽和影響了吸水性樹脂的吸水性能力

② 樹脂罐不吸鹽水怎麼辦

可以增加水源水工作壓力。
因為水源水工作壓力小於鹽水注射器設計壓力,可以通過增加原水壓力,來解決注射器的吸鹽液流速慢的問題。
高分子吸水樹脂的主要成份是聚丙烯酸鈉,它是一種唯一良溶劑只有水的水溶膠,鹽水中含有的無機氯化鈉分子會阻礙水分子進入聚丙烯酸鈉,造成內外滲透壓不等。不光是鹽水你就算換成蔗糖水溶液、檸檬酸水溶液和DMF水溶液也都一樣的。

③ 高分子吸水樹脂為什麼對鹽水的吸水性不好

晚上好,高分子吸水樹脂的主要成份是聚丙烯酸鈉,它是一種唯一良溶劑只專有水的水溶膠,鹽水屬中含有的無機氯化鈉分子會阻礙水分子進入聚丙烯酸鈉,造成內外滲透壓不等。不光是鹽水你就算換成蔗糖水溶液、檸檬酸水溶液和DMF水溶液也都一樣的,這貨吸收水分是選擇性的,除了有機無機鹽之外有機溶劑在它表面形成憎水層也會大幅度減緩水分吸收,請酌情參考。所以,我們寧可用無水氯化鈣來對溶劑除水也不用這吸水能力逆天的聚丙烯酸鈉,同樣是這個原因。

④ 哪些因素會影響高吸水性樹脂的高吸水性

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。
1
按原料來源進行分類
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;
合成聚合物系: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。
2
按親水化方法進行分類
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、淀
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)。
3
按交聯方式進行分類
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)

4
其他分類方法
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,sar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 為什麼高吸水性樹脂吸自來水時間長了後吸水率變低了

高吸水樹脂主要成分為聚丙烯酸鈉,自來水為高tds的微溶和易溶解無機鹽組成的電解質溶液,電解質晶格會阻止水分子在聚合物內持續溶解浸潤。這也是為何sap能大量吸收純凈水卻無法被池塘污水和飽和食鹽水溶脹的原因之一。

⑥ 影響高吸水性樹脂吸水率的因素有哪些它們如何影響材料的吸水率

.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,
%;
ms――材料在吸濕狀態下的質量,
kg;
mg――材料在乾燥狀態下的質量,
kg。
材料中所含水分與空氣的濕度相平衡時的含水率,稱為平衡含水率。具有微小開口孔
隙的材料,吸濕性特別強。如木材及某些絕熱材料,在潮濕空氣中能吸收很多水分。這是
由於這類材料的內表面積大,吸附水的能力強所致。
材料的吸水性和吸濕性均會對材料的性能產生不利影響。材料吸水後會導致其自身質
量增大,絕熱性降低,強度和耐久性將產生不同程度的下降。材料吸濕和還濕還會引起其
體積變形,影響使用。不過利用材料的吸濕可起降濕作用,常用於保持環境的乾燥。

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