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| 1 | 聚丙烯酸/绢云母超吸水性复合材料的合成与性能研究显示文摘通过丙烯酸与绢云母超细粉的接枝共聚 ,制备出吸水率为 1 1 0 0倍的超吸水性复合材料。研究了制备过程中各种影响因素 ,结果表明 ,当绢云母超细粉的用量为 1 0 %~ 2 0 % ,丙烯酸单体的浓度为 2 5 % ,单体的中和度为 65 % ,交联剂用量为 0 .1 % ,引发剂用量为 1 .5 % ,接枝共聚反应温度为 70℃时 ,可获得较好的结果。本文讨论了上述反应因素对复合材料吸水率的影响 ,并探讨了吸水材料的颗粒大小对吸水性能的影响。 | 林松柏 林建明 吴季怀 魏月琳 | 2003 | 矿物学报2003,23,1: | 32 |
| 2 | 纤维素系高吸水性树脂的研究进展显示文摘高吸水性树脂是一种新型功能高分子材料,具有优异的性能和广泛的用途,目前已研究出淀粉系,纤维素系和合成树脂系三类高吸水材料。文章着重介绍了纤维素系高吸水性树脂的制备、吸水机理以及发展状况。 | 吴文娟 | 2006 | 纤维素科学与技术2006,14,4: | 27 |
| 3 | 高岭土/木质素磺酸钠-g-AA-AM复合高吸水树脂的制备显示文摘以木质素磺酸钠(LS-Na)、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)为原料,高岭土(Kaolin)为无机添加剂,过硫酸钾(KPS)为引发剂,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)为交联剂,通过溶液聚合制备高岭土/木质素磺酸钠-g-AA-AM复合高吸水树脂(LPAAM)。选用正交试验设计方法,以蒸馏水和0.9%NaCl溶液中的平衡吸液倍率为评价参数得到了较优配方:m(AM):m(AA)=1:1,m(KPS)=1.0%,m(NMBA)=0.1%,pH=3。将上述配方制备的LPAAM以不同浓度NaOH于90℃皂化2h,得到皂化后的LPAAM,该树脂在蒸馏水和0.9%NaCl溶液中的平衡吸液倍率分别为1003及89g·g-1。 | 何新建 谢建军 魏玉 李晟 黄凯 韩心强 张绘营 | 2011 | 林业科学2011,47,8: | 18 |
| 4 | 聚丙烯酸盐/绢云母超吸水性复合材料的表征显示文摘通过丙烯酸与绢云母超细粉的接枝共聚 ,制备出吸水率为 1 1 0 0倍的超吸水性复合材料。通过X 射线、傅立叶红外光谱、热分析、偏光显微镜等对样品进行表正和分析。结果表明 ,丙烯酸与绢云母在接枝共聚过程中绢云母的结构没有发生变化 ,但分散度提高 ;绢云母粉体OH基团与丙烯酸COO基团发生了某种形式的键合或结合 ,形成了一种网络结构 ;复合材料的脱水温度提高 ,表明与水分子的结合能力增强。 | 林建明 林松柏 吴季怀 魏月琳 | 2003 | 矿物学报2003,23,1: | 17 |
| 5 | 膨胀蛭石/聚(丙烯酸钾-丙烯酰胺)高吸水性复合材料的制备、性能及表征显示文摘以N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,丙烯酸和丙烯酰胺为单体,采用新型水溶液聚合法合成了膨胀蛭石/聚(丙烯酸钾-丙烯酰胺)高吸水性复合材料。考察了交联剂用量、引发剂用量、单体浓度、中和度、反应温度、单体质量比及膨胀蛭石含量对吸水倍率的影响,试验结果表明,当蛭石含量为30%(相对单体质量,下同)时,交联剂用量为0.04%,引发剂为1.1%,中和度为75%(相对丙烯酸物质的量),单体浓度为50%,反应温度为75℃,吸水倍率最高可达1048g/g。最后,采用SEMI、R对其结构及组成进行了表征。 | 唐群委 林建明 吴季怀 张传娟 | 2006 | 功能材料2006,37,9: | 11 |
| 6 | 羧甲基纤维素/有机蒙脱土纳米复合材料对刚果红的吸附与解吸性能显示文摘羧甲基纤维素(CMC)/有机蒙脱土(OMMT)纳米复合材料作为吸附剂应用于废水处理,对其结构进行了表征并对吸附时间、染料初始浓度、染料pH对该吸附剂吸附染料刚果红的影响进行了研究,同时探讨了吸附动力学和吸附热力学。结果表明,羧甲基纤维素与有机蒙脱土已经很好地复合,在吸附温度为30℃条件下,当吸附时间为4 h,染料初始浓度为800 mg/L,染料pH=10时吸附剂对染料表现出较好的吸附效果,吸附量可达156.64 mg/g。吸附符合伪二级动力学模型和Langmuir等温式。分别借助振荡器和超声波对吸附饱和的吸附剂进行解吸,研究解吸时间对吸附剂解吸实验的影响,结果表明,超声波条件下的解吸效果(34.45%)好于无超声波条件(15.69%),超声波有助于提高解吸率。 | 王敏敏 薛振华 王丽 | 2014 | 环境工程学报2014,8,3: | 10 |
| 7 | 聚合物/蛭石复合材料的研究进展显示文摘针对近年来聚合物/蛭石复合材料成为研究热点的现状,介绍了蛭石的剥分膨胀和有机化改性的方法,主要综述目前塑料基蛭石纳米复合材料、橡胶基蛭石纳米复合材料、高吸水性蛭石复合材料等3种聚合物/蛭石复合材料的研究进展。 | 陈志坤 刘文涛 何素芹 朱诚身 辛建泉 | 2009 | 工程塑料应用2009,37,2: | 9 |
| 8 | 光聚合法高岭土复合AA-AM-SSS高吸水性树脂的研究显示文摘以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,1173为光引发剂,采用紫外光引发聚合的方法制备了高岭土/聚(丙烯酸-丙烯酰胺-苯乙烯磺酸钠)(AA-AM-SSS)高吸水性复合树脂。研究了苯乙烯磺酸钠、高岭土含量、交联剂用量和引发剂用量等对复合树脂的吸水率的影响,并用FT-IR和SEM等表征了复合树脂的结构,用TGA和DSC表征了复合树脂的耐热性。结果表明:引发剂、交联剂和高岭土用量影响高岭土复合树脂的吸水率和保水率。当苯乙烯磺酸钠的质量分数为10%,高岭土的质量分数为10%时,高岭土复合树脂具有较好的性能,平衡吸水率为540g/g。SEM结果表明,高岭土呈颗粒状不规则地分布于树脂中,树脂的表面有许多微小的圆孔。 | 臧天顺 万涛 张睿 孙先长 | 2010 | 化工新型材料2010,38,4: | 9 |
| 9 | 高吸水纤维的制备方法及应用显示文摘文章简要介绍了高吸水纤维的特点,国内外研究现状及其制备方法,并对其用途进行了概述,阐述了高吸水纤维的发展前景。 | 郝秀阳 封严 | 2008 | 山东纺织科技2008,49,3: | 9 |
| 10 | 膨润土-高吸水性复合树脂的制备显示文摘采用水溶液共聚法,以过硫酸铵为引发剂,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在丙烯酸和丙烯酰胺共聚交联反应的基础上添加膨润土,合成膨润土-高吸水性复合树脂(BSAC).系统研究了交联剂、引发剂、膨润土的添加量对BSAC的吸水性和吸盐水溶液性能的影响.引发剂、交联剂、膨润土的添加量分别为单体质量的3 4‰、0 6‰和10%时,制备出来的BSAC吸收蒸馏水和0 9%NaCl溶液的倍数分别为1100和110,并具有较好的耐热性,其在降低树脂成本及提高树脂的综合性能方面具有使用价值. | 龙飞 张兰 何顺爱 俞心刚 | 2004 | 桂林工学院学报2004,24,2: | 8 |
| 11 | 紫外光引发制备高岭土/聚(丙烯酸-丙烯酰胺)高吸水性复合材料显示文摘以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,Iragure 184为光引发剂,采用紫外光引发聚合的方法制备了高岭土/聚(丙烯酸-丙烯酰胺)高吸水性复合材料。研究了高岭土含量对复合树脂的吸水性、吸水速率、保水性及吸盐性等性能的影响,并用红外吸收光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)方法表征了复合材料的结构和形态。结果表明:当高岭土的质量分数为15%时,复合材料具有较好的性能,其吸水倍率为1095 g/g,吸盐水倍率为94.7 g/g,吸水速率和保水性能明显改善。 | 鲁金芝 张福强 张志斌 代志双 | 2007 | 复合材料学报2007,24,5: | 8 |
| 12 | 沸石/羧甲基纤维素接枝丙烯酰胺复合型保水剂的制备显示文摘在沸石的存在下,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺作交联剂,以过硫酸钾为引发剂,羧甲基纤维素(CMC)与丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)进行接枝共聚反应,合成接枝纤维素/沸石复合保水剂.采用红外光谱表征复合保水剂的微观特征,研究纤维素与单体的配比、沸石添加量、交联剂用量、引发剂用量、中和度及单体质量比对吸水率的影响,测试复合材料的吸水速率和保水性.结果表明:当沸石、CMC、引发剂、交联剂用量分别占单体质量的20%、3%、0.7%、0.04%,AA与AM质量比为5,中和度为77%时,复合保水剂吸自来水倍率达434 g/g,对生理盐水溶液的吸水倍率达71 g/g. | 张秀兰 栗印环 牛明改 裴强 王亚南 | 2012 | 信阳师范学院学报(自然科学版)2012,25,4: | 7 |
| 13 | 无机-有机纳米复合高吸水性树脂研究进展显示文摘综述了利用不同类型的层状黏土如蒙脱土、高岭土、海泡石等制备无机-有机纳米复合高吸水性树脂的研究进展,重点介绍了该类高吸水性树脂的制备方法和应用性能。对利用金属/非金属氧化物纳米材料制备无机-有机纳米复合高吸水性树脂进行了介绍。对无机-有机纳米复合高吸水性树脂未来的发展进行展望。 | 李晓璐 鲍艳 马建中 | 2016 | 化工新型材料2016,44,2: | 7 |
| 14 | 膨润土-高吸水性复合材料复合机理的初探显示文摘采用水溶液共聚法制备了膨润土-高吸水性复合材料。通过IR,DSC,TG和生物光学显微镜等测试方法对高吸水性复合材料进行了初步表征,并根据测试分析的结果初步探讨了其复合机理:复合材料是由丙烯酰胺和丙烯酸在引发剂过硫酸铵、交联剂N,N'-亚甲基双丙烯酰胺共同作用下共聚合成,膨润土微粒粘附在高分子网络结构的极性官能团上。 | 张兰 张玉军 龙飞 尹衍升 | 2005 | 硅酸盐通报2005,24,2: | 6 |
| 15 | 水溶液法制备高岭土/聚丙烯酸-丙烯酰胺超吸水性树脂的研究显示文摘以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钠为引发剂,采用水溶液法制备出高岭土复合聚丙烯酸-丙烯酰胺超吸水性树脂,讨论了实验中主要因素对其吸水性能的影响。结果表明:当中和度为80%,高岭土、引发剂和交联剂量分别为丙烯酸单体质量50%、0.3%和0.025%,单体丙烯酰胺与丙烯酸质量比为7:10时所制得复合树脂吸蒸馏水率达960g/g,吸自来水和生理盐水达330g/g和60g/g。 | 舒小伟 沈上越 范力仁 夏开胜 | 2005 | 中国粉体技术2005,11,2: | 6 |
| 16 | 沸石-纤维素系超强吸水剂的合成及性能研究显示文摘以丙烯酸、沸石、纤维素等为原料,用水溶液交联共聚法合成了超强吸水树脂。研究了纤维素与单体的配比、交联剂用量、沸石添加量及中和度对吸水倍率的影响,探讨了复合材料的保水性,用红外光谱表征复合材料的结构。结果表明:沸石在聚合物中能较好分散,复合材料吸水倍率达547.3g/g,对生理盐水溶液的吸水倍率达91.4g/g。其保水性能良好。 | 张秀兰 栗印环 王虎 刘金艳 吕艳阳 | 2010 | 非金属矿2010,33,6: | 5 |
| 17 | 以海藻酸钠为骨架的四元共聚高吸水性树脂的合成显示文摘采用溶液聚合法制备了海藻酸钠-硅藻土-丙烯酸-丙烯酰胺(SA-DM-AA-AM)共聚高吸水性树脂。通过正交试验较全面地研究了该四元接枝共聚树脂的合成条件,并以树脂吸水倍率为评价指标对工艺条件进行了优化。结果表明:在AM、SA、DM、交联剂及引发剂用量分别为10%、10%、5%、0.01%和0.3%,中和度为60%,反应温度为85℃的条件下进行接枝共聚,可得到吸水倍率高达636.5 g/g的高吸水性树脂,该树脂同时还具有较好的重复吸水性能。 | 刘淑琼 唐陈云 李真真 陈兴钊 | 2017 | 塑料科技2017,45,1: | 5 |
| 18 | 坡缕石/聚丙烯酸钠高吸水保水复合材料的制备与性能研究显示文摘采用水溶液聚合法,以丙烯酸为单体,过硫酸钾为引发剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,制备出了坡缕石/聚丙烯酸(钠)高吸水保水复合材料,并采用筛网法测试了产品的吸液性能。通过单因素实验,系统地研究了矿物含量、交联剂用量、引发剂用量、单体中和度等聚合条件对复合材料吸蒸馏水倍率和0.9%NaCl溶液倍率的影响。制备出的坡缕石/聚丙烯酸(钠)复合材料具有较高的吸液倍率及良好的耐盐性。 | 田惠卿 范力仁 沈上越 徐志良 | 2006 | 化工新型材料2006,34,4: | 5 |
| 19 | 纤维素系吸水材料的研究现状及发展前景显示文摘本文回顾了近年来纤维素系吸水材料的制备方法及其应用,具体介绍了纤维素系吸水材料的几种主要制备方法:一是直接对天然纤维素进行处理来制备;第二是利用纤维素衍生物通过物理或化学交联的方法制备;第三是将纤维素与其他聚合物进行反应形成复合树脂或聚电解质配合物,还可以采用互穿聚合网络技术进行处理;另外将无机纳米粒子嵌入纤维素矩阵中也可以制备纤维素-无机混合凝胶树脂。最后还对纤维素系高吸水材料的发展前景以及仍需解决的问题进行了总结。 | 高桂林 沈葵忠 房桂干 邓拥军 李萍 金莉 别士霞 | 2012 | 造纸科学与技术2012,31,5: | 5 |
| 20 | 纤维素基可降解吸水材料的研究与发展显示文摘纤维素基高吸水材料主要通过醚化和交联、接枝共聚和复合改性的方法制备,其中复合改性主要有纤维素/高分子复合以及纤维素/无机物复合两种。改性后,材料的吸水倍率可达几百至几千倍,同时还具备可生物降解性能,因此应用前景广阔。 | 赵洪凯 陈健 | 2019 | 化工新型材料2019,47,4: | 4 |