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《应用化工》2022,(12)
研究了pH值、MB初始浓度、温度及吸附时间对生物炭接枝聚丙烯酸/丙烯酰胺复合树脂(BC-SA)亚甲基蓝(MB)吸附量的影响,对MB吸附过程进行了吸附等温线和动力学方程拟合,并采用SEM和FTIR对吸附MB前后的BC-SA进行了表征,探讨了BC-SA吸附MB机理。结果表明,BC-SA吸附MB的适用pH范围较宽,为3~10;MB的初始浓度为2 500 mg/L时,吸附量最大,可达1 748.5 mg/g; 30~50℃范围内,温度对吸附量影响不大;BC-SA吸附MB符合Langmuir方程和准二级动力学方程;BC-SA孔隙结构丰富,含有大量的羟基、羧基和酰胺基等官能团结构,可通过氢键、静电作用及离子交换等方式对MB进行吸附。 相似文献
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纤维素系高吸水树脂的制备和性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
高吸水树脂是20世纪60年代发展起来的一类含强亲水基团的新型功能高分子材料。由于具有优良的吸水和保水性能,应用范围较广。目前已研究出3类高吸水性树脂,即淀粉系、纤维素系和合成树脂系。
自加拿大的Lepourtre等最先在漂白的造纸浆粕上接枝聚丙烯腈来制备高吸水材料以来,基于以纤维素为分子骨架,通过与其他单体接枝共聚形成的一类高分子聚合物即纤维素系高吸水材料研究开始引起关注。天然纤维素的来源广泛,含有大量羟基,可以与水亲和,且能与大部分小分子化合物发生反应,得到取代度较高的衍生物,并具有重要的环保意义和经济价值。本实验以竹浆纤维素与单体丙烯酰胺接枝共聚,制备出了性能良好的纤维素系高吸水性树脂。 相似文献
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耐盐性高吸水树脂的研究进展 总被引:5,自引:0,他引:5
综述了近年来国内外提高吸水树脂耐盐性的研究进展,概述了高吸水树脂的结构和吸水机理,归纳了引入亲水单体、降低树脂颗粒微环境的盐浓度等提高吸水树脂耐盐性的方法。 相似文献
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利用棉花杆作为基准材料,以过硫酸钾(APS)为引发剂引发单体丙烯酰胺(AM)和丙烯酸(AA)接枝共聚制备高吸水树脂的最优合成条件为:引发剂APS用量为棉杆的5%,单体AM与AA的质量比为7∶3,棉杆∶单体质量比为1∶5,AA中和度80%,反应时间3 m in,交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺用量为5%,树脂吸生理盐水率135 g/g。 相似文献
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高吸水树脂—KH841的合成研究 总被引:3,自引:0,他引:3
1 前言吸水材料是工业、医疗卫生及日常生活中不可缺少的东西,而很多吸水材料如:卫生纸、棉花、海绵等的吸水性能都不太好,只能吸收本身重量的几倍十几倍,远远不能满足人们的要求。所以,最近几年人们开始了人工合成高吸水性树脂的研究工作,并且进展很快。现在,美、日两国已有大量产品投放市场,很受欢迎。这种树脂是一种新型的人工合成树脂,其吸水率可 相似文献
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对聚合物基PTC材料的研究现状及导电机理进行概述,对最近提出的新理论,应力模型和双临界物理模型作详细介绍,并对该类材料的研究展望作详细论述. 相似文献
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高吸水性树脂的性能与应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了高吸水性树脂的概况及应用 ,对高吸水性树脂的吸水原理和性能进行了论述 ,并结合目前实际状况对高吸水性树脂的今后发展提出了建议。 相似文献
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沥青加萘调制过程中引入与沥青等质量的富氮化合物三聚氰胺,然后经球化、氧化、炭化和H_2O活化制备得到具有一定含氮官能团的沥青基球形活性炭,利用热重、N_2吸附仪和X-射线光电子能谱等手段研究了氧化沥青球的炭化、活化行为,考察了活化样品的孔隙结构、元素组成和表面化学性质。结果表明,三聚氰胺的引入丰富了沥青基球形活性炭的表面化学性质,使其同时具备明显的含氧和含氮官能团,其中含氮官能团主要以吡啶、吡咯和氮氧化合物形式存在;此外,三聚氰胺的引入提高了炭化沥青球在活化过程中与H_2O的反应速率,从而得到孔隙结构更为发达的沥青基球形活性炭。 相似文献
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光诱导聚合蒙脱土插层纳米复合材料的研究 总被引:9,自引:1,他引:9
用两种光聚合法研究了蒙脱土插层复合材料的制备。用小角X光衍射技术对产物内蒙脱土的结构进行表征,结果表明,蒙脱土经改性后能很好地使聚合单体及预聚物插入黏土层内并在光照下“就地”聚合生成光聚合复合材料。对光聚合法制备蒙脱土纳米复合材料的优缺点进行了初步讨论。 相似文献