淀粉与丙烯腈接枝共聚物及其皂化产物的合成
淀粉接枝丙烯酸树脂的制备(正交实验)

淀粉接枝丙烯酸树脂的最佳方案选择实验综述高吸水性树脂(Super Absorbent Resin简称SAR)是一种典型的功能高分子材料,能够吸收并保持自身重量数百倍乃至数千倍的水分或者数十倍的盐水,通常又称为“高吸水性聚合物(Super Absorbent Polymer,简称SAP)”、“吸水性高分子材料”、“吸水性高分子树脂”或者“超强吸水剂”等。
被广泛应用在工业、农业、食品、医疗卫生、生活用品和环境保护等领域121。
1961年,美国农业部北方研究所率先用淀粉与丙烯腈接枝共聚制成高吸水性树脂,并由Henki公司首次实现了工业化生产。
随后,日本、德国、法国、英国、俄罗斯等国家也都对高吸水性树脂进行了大量的开发研究及应用。
1988年,我国开始高吸水性树脂的开发研究。
1.1淀粉淀粉是自然界中天然生成的数量最大的高分子碳水化合物。
含淀粉的农作物种类很多,但工业上主要以谷类作物(如玉米、小麦)和薯类作物(如马铃薯、木薯、甘薯等)为原料进行生产,所得的淀粉产品未经变性处理,其化学结构和性质仍与存在于原料中时相同,在生产过程中基本未发生变化,称为原淀粉。
淀粉的分子结构:直链淀粉支链淀粉淀粉与化学试剂反应的程度用取代度(DS)来表示,即淀粉分子中每个脱水葡萄糖单元上羟基被取代的程度,也就是一个脱水葡萄糖单元含有取代基的平均数目,因此DS可在0.3之间变化。
淀粉的生物合成过程不同,其支链淀粉和直链淀粉的含量不同,但大部分淀粉颗粒是由约30%的直链淀粉和约70%的支链淀粉组成的。
1.1.1淀粉的基本性质淀粉分子具有众多羟基,亲水性很强,但淀粉颗粒却不溶于水,这是因为分子内羟基之间通过氢键结合的缘故;而且淀粉颗粒也不溶于一般有机溶剂,仅能溶于二甲基亚砜和二甲基甲酰胺等少量有机溶剂。
直链淀粉和支链淀粉在性质方面存在着很大差别。
直链淀粉与碘液能形成螺旋络合物结构,呈现蓝色,常用碘检别淀粉,便是利用这种性质。
但是支链淀粉与碘液呈紫红色。
淀粉与丙烯腈和AMPS接枝共聚制备高吸水性树脂

化工新型材料 N EW C H EMICAL MA TERIAL S
Vol1 34 No1 12 ·57 ·
淀粉与丙烯腈和 AMPS 接枝共聚制备高吸水性树脂
张干伟1 孙素玲1 童群义2
(1. 黄冈师范学院生物基础实验示范中心 ,黄冈 438000 ; 2. 江南大学食品学院 ,无锡 214036)
Abstract The super absorbent was p repared by using starch , acrylo nit rile and 22acrylamido222met hylp ropane2
sulfo nic acid ( AMPS) as materials. The effect of gelatinizatio n temperat ure , gelatinizatio n time and t he amount of AM PS on t he p roduction p rocess and t he absorbency was p redicted by resonse surface met hodology. U nder optimum co nditions , t he maximum abso rbency was o btained at a AMPS mole % of 6 % , a gelatinization temperat ure of 90 ℃, and a gelatinizatio n time of 31min , and at t his time , t he absorbency was 1328g H2 O/ g , t he complete time was 2. 5h. T G a2 nalysis showed t hat t he p roduct was t hermo stable. Differential scanning caloriment ry (DSC) analysis showed t hat there were different kinds water in t he hydrogel. The super absorbent can absorb quickly.
淀粉_丙烯酸接枝共聚新工艺研究

第15卷第6期高分子材料科学与工程V o l.15,N o.6 1999年11月POL Y M ER M A T ER I AL S SC IEN CE AND EN G I N EER I N G N ov.1999 文章编号:100027555(1999)0620167202淀粉-丙烯酸接枝共聚新工艺研究α默丽敏 王锡臣 王佩璋(北京轻工业学院,北京,100073)摘要 研究了淀粉接枝丙烯酸制备高吸水树脂的新工艺。
结果表明,在淀粉接枝丙烯酸的共聚物中填充一定量的糊化淀粉,进行热交联,由于二者的协同作用,使树脂的吸水率不仅不降低而且还略有提高。
树脂中淀粉含量明显增加,成本大幅度降低,有利于高吸水树脂的推广应用。
关键词 淀粉,丙烯酸,接枝共聚,填充,糊化中图分类号:TQ316.342 文献标识码:A 高吸水树脂一般分为两大类,一类是以淀粉和纤维素为原料与乙烯基单体接枝共聚而制成的天然高分子改性产品,第二类是以石油化工产品如丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸酯为原料通过聚合反应制成的合成产品。
由于石油资源日益匮乏,天然高分子改性产品尤其是淀粉接枝共聚物的合成已引起广泛重视。
但由于工艺上的原因,产品的质量和生产成本等尚存在一定问题,产品的推广应用受到一定程度的限制。
本文针对目前存在的问题作了探索性研究并取得较好效果。
1 实验部分1.1 试剂马铃薯淀粉:生化试剂,北京化学试剂公司产品。
丙烯酸:化学纯,北京益利精细化学品有限公司产品。
过硫酸铵:分析纯,北京化工厂产品。
氢氧化钠:化学纯,北京化工厂产品。
1.2 淀粉-丙烯酸共聚物的制备在装有搅拌器、温度计、氮气导入管的三口烧瓶中,加入5g淀粉和一定浓度的N aOH溶液,搅拌下通氮气,并升温至45℃,糊化0.5h,加入丙烯酸(用N aOH预中和,中和度为80%),搅拌10m in后加引发剂,恒温反应3h,得未交联淀粉2丙烯酸共聚物,待用。
1.3 糊化淀粉填充淀粉-丙烯酸共聚物高吸水树脂的制备淀粉与一定浓度的N aOH溶液在一定温度下糊化0.5h后,按一定量填充到上述接枝共聚物中,搅拌混合后热交联即得高吸水树脂。
丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的合成与应用的开题报告

丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的合成与应用的开题报告一、研究背景淀粉是一种来源广泛、价格低廉的天然多糖,在许多领域具有广泛应用前景。
然而,淀粉在水中易溶性和粘稠性较差,限制了其在工业领域的应用。
为了克服这一缺点,人们发展了许多淀粉改性技术。
其中,丙烯酸接枝改性是一种常用的方法,可以大幅增强淀粉的水溶性和粘稠性。
由于丙烯酸接枝改性淀粉的制备工艺较为复杂,需要精密的控制反应条件和反应过程中的溶液体系。
此外,丙烯酸接枝改性后的淀粉在应用中也有一些问题需要解决,如溶胀性能、稳定性等方面的问题。
因此,本次研究旨在探究丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的制备工艺和性能,解决其在应用中的问题,并寻求其可能的应用领域。
二、研究内容1.建立丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的制备工艺利用常规溶液聚合方法,控制反应参数,包括反应温度、反应时间、反应物浓度等,建立丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的制备工艺,同时对反应过程中的溶液体系进行调控,探究影响反应的因素。
2.研究丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的性能考察丙烯酸接枝改性后的淀粉共聚物的吸水性、稳定性、黏度、溶胀性等性能,分析其性能改善的原因。
3.检测丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的应用前景通过实验和理论分析,探究丙烯酸接枝改性淀粉共聚物在哪些领域有应用前景。
比如,作为油田用水性压裂剂、医用胶粘剂、纤维素改性剂等方面的应用。
三、研究意义1.深入研究丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的制备工艺和机理,为淀粉改性技术的研究提供新思路和方向。
2.通过提高淀粉的水溶性和粘稠性等性能,推动淀粉在工业领域的应用,降低工业用水的成本,降低环境污染。
3.为新型功能化淀粉材料的开发提供技术和理论支持,推动材料科学的发展。
四、研究方法1.实验设计根据丙烯酸接枝改性淀粉共聚物制备过程中的不同因素,设计一组较为完备的实验方案,采用正交试验法综合比较反应条件对淀粉性能影响的程度和先后顺序。
2.实验检测应用现代分析仪器、测试设备和方法对所制备的丙烯酸接枝改性淀粉共聚物的各项性能进行精密检测。
淀粉接枝丙烯酰胺改性研究

摘要淀粉接枝丙烯酰胺聚合物絮凝效果影响的因素有很多,PH值,反应温度,反应时间,单体的浓度,引发剂的质量,反应时间,单体的配比等因素,本文主要对四个因素进行研究:淀粉与丙烯酰胺质量比,引发剂的质量,反应温度,反应时间。
用正交设计法取得最佳的工艺条件。
对淀粉进行接枝共聚改性,制得的淀粉接枝共聚物具有絮凝效果好、凝胶颗粒分散性好的优点。
采用丙烯酰胺(AM)单体通过水溶液聚合法,以过硫酸钾为引发体系,制得了淀粉接枝丙烯酰胺改性聚合物。
研究了不同反应因素对接枝共聚反应相关参数的影响,以及对絮凝效果的影响。
淀粉-AM接枝共聚物的最佳优化反应条件为:聚合反应温度为55℃,聚合反应时间为3h,S(淀粉) :AM(丙烯酰胺) =1:3,引发剂质量为0.3g,此时透光率达到78.5%,接枝效率98.5%,接枝率140.7%,单体转化率68.3%。
关键词:淀粉;丙烯酰胺;絮凝剂;接枝反应;正交试验ABSTRACTStarch of grafting acrylamide polymer flocculating effect of the factors, pH value, reaction temperature, reaction time, monomer concentration, initiator of the quality of the agent, reaction time, monomer ratio and other factors, this paper mainly on the fourfactors: the quality of starch with acrylamide, causing the quality of the agent, the reaction temperature, reaction time. Orthogonal design method to obtain the optimum process conditions.Graft copolymerization of starch, the starch graft copolymer obtained with flocculation, gel particle dispersion to good advantage. Using acrylamide (AM) monomer solution polymerization, potassium persulfate as initiator system, the system had a modified polymer of starch graft acrylamide.Different reactions on the graft copolymerization reaction parameters, as well as the impact of flocculation. AM graft copolymer of starch-optimized reaction conditions: reaction temperature was 55℃, the reaction time of 3h, S (starch): AM (acrylamide) = 1:3, the quality of the initiator 0.3g The light transmission rate of 78.5 percent, 98.5 percent of the grafting efficiency, grafting ratio of 140.7%, 68.3% of the monomer conversion.Keywords: Starch;Acrylamide;Flocculants;The Grafting Reaction;Orthogonal Test目录摘要 (I)ABSTRACT......................................................................................................................... I I 第1章绪论. (1)1.1课题背景与研究意义 (1)1.2絮凝剂的种类 (2)1.2.1 有机高分子絮凝剂 (2)1.2.2无机高分子絮凝剂 (3)1.2.3 天然高分子絮凝剂 (3)1.3淀粉接枝丙烯酰胺改性物应用 (4)1.4国内外研究现状 (4)1.4.1 国内主要技术进展 (4)1.4.2 国外研究现状 (5)1.5淀粉接枝共聚物前景 (6)1.6论文研究的主要内容 (7)第2章实验部分 (8)2.1实验内容 (8)2.2实验药品及仪器 (8)2.3实验原理及合成方法 (9)2.3.1 实验原理 (9)2.3.2 合成方法 (11)2.4正交实验方案 (14)2.5实验产品制备及性能检测 (16)2.5.1 淀粉糊化 (16)2.5.2 产品制备 (17)2.6分离提纯方法 (17)2.6.1 接枝聚合生成的粗产物的分离提纯 (17)2.6.2 均聚物的分离 (18)2.6.3 未接枝淀粉的分离 (18)2.7性能检测 (18)2.7.1 絮凝效果测定 (18)2.7.2 接枝效率、接枝率以及单体转化率测定 (18)2.8本章小结 (19)第3章结果与讨论 (20)3.1正交实验结果与分析 (20)3.2引发剂用量对接枝反应的影响 (24)3.3反应温度对接枝反应的影响 (26)3.4淀粉与单体质量配比对接枝反应的影响 (28)3.5反应时间对接枝反应的影响 (30)3.6最佳工艺条件的验证实验 (32)3.7本章小结 (32)结论 (34)参考文献 (35)致谢 (37)第1章绪论1.1 课题背景与研究意义随着工业的飞速发展和农村城市化水平的不断提高,今后几年供水紧张和污水净化将成为我国乃至世界各地面临的主要难题之一,由于水资源分布极不平衡以及水污染程度增加,可采用的源水量和水质急剧下降。
KH570-AM-淀粉接枝共聚物降滤失剂的制备及其性能

CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2018年第37卷第10期·4022·化 工 进展KH570-AM-淀粉接枝共聚物降滤失剂的制备及其性能王爱荣1,2,石海信2,童张法1,王梓民2,王伟建2(1广西大学化学化工学院,广西 南宁 530004;2广西高校北部湾石油天然气资源有效利用重点实验室,广西 钦州 535011)摘要:以木薯淀粉(CSt )为原料,丙烯酰胺(AM )、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)为单体,过硫酸铵和亚硫酸氢钠按质量比为1∶1构成氧化-还原引发体系,采用水相法合成淀粉-KH570-AM 接枝共聚物降滤失剂(CSt-KH570-AM ),探索了制备条件及其在钻井液中的应用。
适宜的制备条件是:总反应物溶液质量分数为20%,m (AM)/m (CSt)=2,KH570与引发剂质量分数分别为30%和1%,溶液pH=4,反应时间3h ,温度50℃。
FTIR 证明AM 与KH570均已成功接枝到淀粉分子上;TGA-DSC 及Frontier-TGA 联用分析表明,CSt-KH570-AM 在245℃之前热稳定性良好;XRD 证明CSt-KH570-AM 属非晶结构。
在降滤失性能评价中,将CSt-KH570-AM 与CSt-AM (质量分数分别为2.5%与1.5%)复配添加到淡水基浆中可抗温至180℃,在140℃的NaCl 盐水基浆中可抗盐至饱和。
关键词:木薯淀粉;聚合;制备;降滤失剂;性能评价中图分类号:TE254 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2018)10–4022–07 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613. 2018-0577Preparation and properties of KH570-AM-starch graft copolymer asfiltrate reducing agentsWANG Airong 1, 2, SHI Haixin 2, TONG Zhangfa 1, WANG Zimin 2, WANG Weijian 2(1School of Chemistry and Chemical Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, Guangxi, China; 2Guangxi Colleges and Universities Key Laboratory of Beibu Gulf Oil and Natural Gas Resource Effective Utilization, Qinzhou535011, Guangxi, China)Abstract: Using the cassava starch (CSt) as raw material ,the acrylamide (AM) and the γ-methacryloxypropyl trimethoxysilane (KH570) as monomer ,the ammonium persulfate and sodium bisulphite formed an redox initiation system with a mass ratio 1∶1. The cassava starch-graft-AM-KH570 copolymers (CSt-KH570-AM) were prepared by aqueous solution polymerization. Preparation conditions of CSt-KH570-AM and its filtration control properties in the drilling fluid were studied. The optimal reaction conditions were that :the mass fraction of total reactants aqueous solution was 20%,the ratio of m (AM) to m (CSt) was 2,the KH570 and the initiator mass fractions were 30% and 1%,respectively, the solution pH was 4,the reaction time was 3h ,and the temperature was 50℃. The FTIR showed that both AM and KH570 had been successfully grafted onto starch molecules. TGA-DSC and Frontier-TGA analysis showed that thermal stability of CSt-KH570-AM was good until the temperature reached 245℃. The XRD showed that CSt-KH570-AM was amorphous. In the evaluation of fluid loss performance ,CSt-KH570-AM and第一作者:王爱荣(1982—),女,硕士研究生,研究方向为淀粉基油田化学品研发。
淀粉与丙烯腈接枝共聚物及其皂化产物的合成

淀粉与丙烯腈接枝共聚物及其皂化产物的合成摘要:淀粉可以通过接枝共聚合成反应与丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯、苯乙烯等高分子单体形成兼具有天然那高分子与合成高分子性质的接枝共聚物是近年兴起的崭新课题,有广阔的发展前景。
淀粉与丙烯腈的接枝共聚物,经皂化反应后的产物,可用做超强吸水剂和土壤稳定剂等方面,已引起人们的极大关注和兴趣。
绝大多数的淀粉与烯类单位的接枝共聚物反应时自由引发的,自由基可以通过很多方法产生。
关键词:接枝共聚物;丙烯腈;皂化;吸水Abstract: Starch synthesis reaction with acrylonitrile, acrylic acid, acryl amide, acrylic acid ester, vinyl acetate, styrene polymer monomers and has a natural polymer and synthetic polymer nature of the graft copolymer by graft copolymerization recent years the rise of new issues, there are broad prospects for development. Starch acrylonitrile graft copolymer, a saponification reaction product can be used as the Water Absorbent and soil stabilizer, has been cause for great concern and interest.Free the vast majority of the graft copolymer of starch and vinyl units reaction caused by free radicals can be generated in many ways to.Key words: graft copolymer ;acrylonitrile;saponication;absorption1,理论分析共聚物与碱进行皂化反应,则聚丙烯腈中的腈基被水解为羧酸酰胺和羧酸钠盐。
淀粉-丙烯酸接枝共聚物

13
2.36
211.50 252.10 39.10
40.10
64.00 48.10
14
0.454
173.05 238.83 28.52
30.35
50.59 28.22
15
0.403 117.10 208.80 20.98
9.00
38.20 46.80
16
0.744
95.14
68.14
16.42
14.44
34.06 32.46
17
1.004
255.13 255.82 39.24
25.82
67.81 56.27
18
0.518
174.58 112.19 27.38
34.71
48.75 19.50
19
0.514 121.21 255.06 22.66 32.39 38.01 69.41
20
0.645
302.38 183.25 41.26
开放性设计实验
实 验 报 告
实验名称: 淀粉-丙烯酸接枝共聚物的制备及其吸水性能研究
实 验 人:
学 号:
指导老师:
实验日期:
第2周
实验背景
由于具有较好的吸水性和保水性,高吸水性树脂在工业、农业和医疗卫生领 域都具有广泛的应用,越来越受到人们的重视。高吸水性树脂按原料一般可分为 淀粉类、纤维素类和合成树脂类。淀粉类特别是淀粉接枝丙烯酸高吸水性树脂由 于易生物降解和吸水率大,近年来研究较多,淀粉接枝共聚物在日化、纺织、农 业、印染、油田等领域有着广泛的应用前景。淀粉接枝高吸水性树脂不仅吸水量 大,而且是可生物降解的环保产品,在纺织上浆方面目前大量使用的聚乙烯醇 (PVA)因为不能生物降解在国外已经停止使用,因此,淀粉丙烯酸类单体的共 聚物有可能在日后完全取代 PVA。另外,淀粉丙烯酸接枝共聚物用于印花具有得 色量高,轮廓清晰,色泽丰满的优点,而且价格相对较便宜;用于油田则可以提 高回收率,同时它的生物降解的特性也让它在石油化工领域有着相当的发展空 间。
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淀粉与丙烯腈接枝共聚物及其皂化产物的合成
摘要:淀粉可以通过接枝共聚合成反应与丙烯腈、丙烯酸、丙烯酰胺、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯、苯乙烯等高分子单体形成兼具有天然那高分子与合成高分子性质的接枝共聚物是近年兴起的崭新课题,有广阔的发展前景。
淀粉与丙烯腈的接枝共聚物,经皂化反应后的产物,可用做超强吸水剂和土壤稳定剂等方面,已引起人们的极大关注和兴趣。
绝大多数的淀粉与烯类单位的接枝共聚物反应时自由引发的,自由基可以通过很多方法产生。
关键词:接枝共聚物;丙烯腈;皂化;吸水
Abstract: Starch synthesis reaction with acrylonitrile, acrylic acid, acryl amide, acrylic acid ester, vinyl acetate, styrene polymer monomers and has a natural polymer and synthetic polymer nature of the graft copolymer by graft copolymerization recent years the rise of new issues, there are broad prospects for development. Starch acrylonitrile graft copolymer, a saponification reaction product can be used as the Water Absorbent and soil stabilizer, has been cause for great concern and interest.
Free the vast majority of the graft copolymer of starch and vinyl units reaction caused by free radicals can be generated in many ways to.
Key words: graft copolymer ;acrylonitrile;saponication;absorption
1,理论分析
共聚物与碱进行皂化反应,则聚丙烯腈中的腈基被水解为羧酸酰胺和羧酸钠盐。
皂化后的产物,亲水性大大增强,能很好的分散在水中形成粘稠的胶状物。
将淀粉-g-聚丙烯腈皂化产物用甲醇脱去无机盐,游离碱和水进行干燥后,就可以得到超强吸水剂,它的吸水倍率可达1000倍以上,同时它吸水后形成的胶凝颗粒,连承受压力的情况下仍有很强的保水性,这与棉花和纸浆的情况有很大的不同,因此适用做婴儿尿垫和病人床垫等用途。
淀粉-g-聚丙烯腈的造化产物的吸水能力可供作物根系利用,雨水过多时它又可提高土壤的抗涝的能力,因此可为作物提供最佳生长环境,使作物发芽快,成活率高,植株肥壮,成熟期缩短,因此在农业生产中有很大的推广作用前景。
接枝百分率(%)=接枝链聚合物重/共聚物重 X100
2,实验部分2.1试剂和仪器
试剂:淀粉、丙烯腈(经精馏收集沸点为77.3+0.1。
C馏分)(NH
4)
2
Ce(NO
3
)
5
,
HNO
3
(IN)、NaOH(0.7N)、pH、乙醇(95%),甲醇。
仪器:三口瓶(500ml),通氮导管,y型接管,温度计及温度计套管,回流冷凝器,搅拌桨及搅拌封口,氮气袋,直流调速搅拌器,烧杯(600ml,400ml,100ml)4两支,量筒(100ml,10ml)洗瓶,布氏漏斗,抽滤瓶,真空泵,搪瓷盘,托盘天平,0.01g天平,配有橡皮塞的锥形瓶(250ml),电热烘箱,真空烘干箱,80、100目筛,大烧杯(3000ml,2000ml)各一支。
2.2实验步骤
2,2,1淀粉-g-聚丙烯腈的合成
将三口瓶固定于温水浴中,并在瓶口上装置氮气导管,称取11g玉米淀粉加入200ml蒸馏水调成浆状,开动搅拌,打开氮气,使淀粉浆中有氮气鼓出,使恒温水浴在90。
C,使淀粉糊化30min,然后将淀粉糊冷却到30。
C,,维持恒温水浴在
30。
C,加入18ml丙烯腈,5min后加入0.17g(NH
4)
2
Ce(NO
3
)
6
与3ml1N HNO
3
新
配制的引发剂,通入氮气在搅拌下反应3小时,反应停止后,将产物过滤,用乙醇洗涤三次,在60。
C下,进行真空干燥,承重计算产率。
2,2,2淀粉-g-聚丙烯腈皂化产物的制备及吸水倍率的测定
取5g淀粉-g-聚丙烯腈置于锥形瓶中,加入45ml0.7N NaOH溶液并混合均匀后,在热水浴中加热至混合物变成红棕色的稠厚物,塞紧瓶塞后置于95-100。
C的电热烘箱中放置3小时。
此时混合物变为淡黄色均匀的分散体,冷却后在甲醇中搅拌成碎块,继续用甲醇脱水,直至皂化产物成松散的粉末为止。
在60C下进行真空干燥,粉碎并通过80目筛。
称取皂化产物1g,缓慢的把它分散到2L蒸馏水中,注意不要使造化产物在水中形成团块。
造化产物很快吸收水分并膨胀成透明的凝胶颗粒,整个分散体系成为粘稠的糊状物,16min后,倾入一个100目筛中,让游离的未被吸收的自网眼漏下,用量筒量出漏下的水的体积,从而判断淀粉-g-聚丙烯腈皂化产物的上吸水倍率。
3,结果与讨论
产率=共聚物重/(淀粉+丙烯腈重)*100%
=12.01/(11+0.806*18)×100%=47.1%
吸水倍率=吸收水质量/1g皂化产物
=175/1=175g/g
结合我们小组和其他小组,发现吸水率有很大的差别,1g皂化产物吸收水有175ml、200ml、300ml、450ml、500ml、715ml。
从吸水最少组我们了解,他们在做实验过程中氮气通入不足,当氮气用尽不能很好地把氮气管借口封住,有少量的空气进入。
由于空气的进入,导致部分淀粉被氧化,不能与丙烯腈发生聚合反应,产品品质差。
而吸水率高的,除了严格按照试验要求操作,更有自己的思考,他们小组在用甲醇洗样品时,很仔细认真,洗的时间超出了试验要求,从而把
5g样品洗剩下0.7g。
可以看出其他同学的产品纯度不是很好,杂质多,没能洗到很好的纯度。
我们小组结果不理想。
总结为以下几点:1,糊化30min,温控仪器损坏,温度没能控制在30。
C左右,浮动较大;2,氮气保护不足,氮气用尽时没有把霍夫曼夹靠近氮气导管,有少量空气进入,在开始加热前也没通氮气排走三口瓶中的空气。
接枝共聚物只所以具有强的只水能力, 主要是由于皂化物分子中的亲水基团( 酰胺基、羟酸根) 与分子之间的亲和力和皂化物分子间的网络具有渗透力和包容力所致。
接枝共聚物的这种强的吸液性, 显然在制造各种吸液新材料中具有广泛的应用前景。
如将其用于造纸和纺织业中, 制作纸面巾、女性生理卫生用纸、尿不湿等; 用作砂质土壤改良剂, 可起到保水防旱作用; 制成衣用水凝胶, 除可用于吸收伤口溢出的液体外, 还有去痛和防止皮下组织干燥的功能。
参考文献
【1】金关泰等. 热塑性弹性体. 化学工业出版社
【2】温和璋. 广东化工, 1988( 4) : 11~15
【3】强亮生,王慎民.精钿化工实验哈尔滨工业出版社.【M】1997。