采用紫外固化法,以淀粉(St)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)为单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)为交联剂,在不加引发剂和任何气氛保护下,合成出St/AMPS/AM/共聚高吸水性树脂,考察了反应条件对树脂吸水倍率的影响,并借助红外、偏光显微镜对树脂的分子结构及表面形态进行了表征.结果表明,在优化条件下合成的高吸水性树脂吸蒸馏水倍率为2354g/g,吸盐率可达145g/g (0.1mol/L).
以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)为交联剂,在没有引发剂和氮气保护的情况下,利用静置法制备以2丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、顺丁烯二酸酐(MA)为单体的四元共聚高吸水树脂,通过对反应条件优化,得到了最佳工艺条件:单体配比n(AMPS)∶n(AA)∶n(AM)∶n(MA)=1∶1∶1∶1,ω(NMBA)=0.03%,pH=2.2,在此条件下树脂吸蒸馏水倍率达到533倍.初步对树脂的吸液能力、耐热保水性、吸水速率、以及反复吸液性进行了研究,同时借助FT-IR、TG-DTG和显微镜对其结构、热稳定性及表面形态进行了表征.
Using N,N'-methylene-bis-acrylmide (NMBA) as crosslinker and acrylamide (AM), maleic anhydride (MA), 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS) as monomers, a superabsorbent were prepared in water solution via static thermal polymerization without nitrogen atmosphere and initiator. The influence of reaction conditions on water absorbency was investigated and the molecular structure and surface shape of the resin were characterized by FT-IR and microscopy. The results showed that the absorbency of copolymer was 767 (g/g) for distilled water and 145 (g/g) for salt equation (0.1 mol/L) in optimized conditions. The polymers had an excellent water retention, absorbing rate and reuses.
以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)、顺丁烯二酸酐(MA)为单体,N,N-亚甲基双丙烯酰 胺(NMBA)为交联剂,采用紫外光同化法,在不加引发剂和无任何气氛保护下合成了AMPS/AM/MA高吸水性树脂.利用FTIR和SEM方法研究了AMPS/AM/MA高吸水性树脂的分子结构和树脂吸水后的表面形态.考察了反应条件对AMPS/AM/MA高吸水性树脂吸水倍率的影响.实验结果表明,合成高吸水性树脂的优化条件为:n(AMPS)∶n(AM)∶n(MA)=2.0:1.5∶0.3,w(NMBA) =0.06%(基于单体的总质量),pH=3.4,紫外光固化时间5.5 min.在优化条件下合成的AMPS/AM/MA高吸水性树脂的吸水倍率为1 627 g/g,且吸水速率较快,保水性能良好.
本文简述了大学生化学综合实验的实施过程,并阐述了大学生参与综合实验的意义,在实验中注重对大学生独立解决问题、创新合作意识等综合能力的培养.使大学生更加符合社会需求,更好的步入社会.