多孔性丙烯酸酯吸油树脂的合成研究
丙烯酸酯大孔吸附树脂的合成

丙烯酸酯大孔吸附树脂的合成合成丙烯酸酯大孔吸附树脂通常涉及以下步骤。
需要注意的是,具体的合成方法可能因制备条件、反应条件以及所需树脂性质的不同而有所变化。
下面是一种可能的合成方法的简要步骤:
1.原料准备: 准备丙烯酸酯单体,这可能包括丙烯酸乙酯等。
2.引发剂和交联剂的选择: 选择适当的引发剂 initiator)和交联剂 crosslinker),它们对于聚合反应和形成树脂的三维网络结构至关重要。
3.聚合反应: 在适当的反应条件下,将丙烯酸酯单体进行自由基聚合反应。
引发剂的作用将导致单体之间形成聚合链,形成线性聚合物。
4.交联: 引入交联剂,使线性聚合物之间发生交联反应,形成三维网络结构。
这有助于增加树脂的稳定性和机械强度。
5.生成大孔结构: 在聚合反应中引入适当的孔隙剂或发泡剂,以形成大孔结构。
这有助于提高吸附树脂的孔隙度,增加吸附性能。
6.固化和处理: 对合成得到的树脂进行固化处理,可能包括洗涤、干燥、烘烤等步骤,以得到最终的丙烯酸酯大孔吸附树脂。
这只是一个概要的步骤,实际的合成可能涉及更多的优化步骤和条件控制。
具体的反应条件和原料选择会因研究目的和所需性能而有所不同。
如果您需要详细的合成方法,建议查阅相关的文献或专利资料。
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吸油树脂的合成研究

井石化科研所 以甲基丙烯酸烷基酯或烷基苯乙烯 为 基本单体 , 交联反应制得吸油聚合物。9 0 日 19 年 本触 媒化学工业公司开发出一种选择性吸油树脂 ,其 吸
收 卤化 烃 类 的倍 数 ( 量) 为 2 重 约 5倍 。 国 内对 吸 油树 脂 的研 究 起 步较 晚 ,少数 高 校 和 研 究 所 开 展 了该 项 研 究工 作 ,浙 江大 学 对 吸油 树 脂 进 行 了较 系统 的研
树 脂 那样 饱 和 吸油 倍 数 ( 饱 和 吸油 量 时所 吸 收 的 达到
究, 但尚无工业化 的报道 。 根据单体种类的不同, 吸油
树 脂 基 本 可 分 为 两 大 类 : 是 丙 烯 酸 酯 类 树 脂 , 烯 一 丙
油量 与树脂原重量之 比) 达数百倍或数千倍 , 吸收倍 率要少得多 。 一般只能达到几十倍 。 高吸油树脂利用
通过采用分散聚合法 ,合成 了甲基丙烯酸高碳链脂 肪醇共聚树脂 , 树脂收率可达 9 5%。对树脂的性能 、 合成条件进行 了研究 。
1 实验 部 分
空间位阻较小 , 贮油能力也越强 , 其吸油保 油能力较 高; 之, 反 树脂侧基 上酯类 基团亲油能力越 差 , 分子
的 网状 结 构 越 小 , 动 力 就 小 , 油 空 间较 小 , 脂 推 贮 树
近年来 , 油船 、 油罐泄漏事故所引起 的大量含油 废水造成的环境污染倍受人们关注 。有效 的油 品回
剂完全溶解后 ,加入溶有部分引发剂的单体及交联
剂 。 8 ℃下反应 2 , 在 0 补加余下的引发剂, h 继续反应
至终 止 。反 应 产 物 以 30 目的滤 网过 滤后 , 6 0 用 0℃ 温 水 洗涤 3次 , 温干 燥 后备 用 。 低 2 结 果与 讨 论
丙烯酸大孔吸附树脂的合成

丙烯酸大孔吸附树脂的合成
丙烯酸大孔吸附树脂的合成主要包括以下步骤:
1. 自由基聚合:将含羟基的丙烯酸酯类单体、苯乙烯类单体、多乙烯基类单体、致孔剂和引发剂混合后形成油相。
油相在分散介质中进行悬浮聚合,得到带有羟基的大孔树脂基体白球。
引发剂为过氧化十二烷酰,聚合反应的定型反应温度控制在45℃至75℃。
2. 表面接枝:取步骤1中的基体白球,以基体白球上的悬挂双键为活性位点,加入N-乙烯基吡咯烷酮发生聚合反应,得到聚乙烯吡咯烷酮接枝白球。
3. 后交联反应:取步骤2中的接枝白球,对接枝白球上残留的悬挂双键进行后交联反应,得到超高交联的大孔吸附树脂。
以上步骤仅供参考,合成丙烯酸大孔吸附树脂需要严格的工艺控制,具体的操作过程可能根据实验条件有所调整。
在进行合成时,建议咨询化学领域专业人士,确保实验安全。
一种丙烯酸酯聚合物高吸油树脂及其制备方法和用途[发明专利]
![一种丙烯酸酯聚合物高吸油树脂及其制备方法和用途[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/94711f3e3186bceb18e8bb98.png)
专利名称:一种丙烯酸酯聚合物高吸油树脂及其制备方法和用途
专利类型:发明专利
发明人:方月娥,何向阳,唐钢
申请号:CN201010277411.7
申请日:20100909
公开号:CN101967212A
公开日:
20110209
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种丙烯酸酯聚合物高吸油树脂及其制备方法和用途。
所述吸油树脂以重量份数计,包括以下组分:柔性链段单体50~95份;刚性链段单体5~50份;和占上述单体重量总和0.2~5wt%的交联剂,以及占上述单体重量总和1.5~4倍的溶剂。
所述高吸油树脂采用γ射线引发,在室温溶液自由基聚合而成。
该制备过程简单,反应条件易控,节省能耗,安全环保,更适合工业化生产。
所制得的高吸油树脂具有纯度高、完全疏水性、应用范围广、吸油品类多、吸油倍率高、保油性能好、可回收再利用等优点,可广泛应用于吸收海面浮油,洒落油,工厂车床冷却乳化油以及工业生产、生活污水中的油品和有机物质。
申请人:上海闰铭精密技术有限公司
地址:201415 上海市奉贤区庄行镇南亭公路1180号472室
国籍:CN
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聚丙烯酸系吸附性树脂材料的合成及应用研究进展

第40卷第8期 当 代 化 工 Vol.40,No.8 2011年8月 Contemporary Chemical Industry August,2011 聚丙烯酸系吸附性树脂材料的合成及应用研究进展蒋 磊1,黄红军1,王 康1,万国顺2,张东升3(1. 军械工程学院 先进材料研究所,河北 石家庄 050003;2. 解放军驻743厂军代室,山西 太原 030027;3. 吉林预备役步兵第四十七师,吉林 吉林 132000)摘 要: 聚丙烯酸系吸附性树脂材料是一种以强亲水能力为基础的树脂材料,其应用领域十分广泛。
且随着应用研究的不断深入,其功能已经扩展至吸水、吸湿、离子吸附等领域。
综述了近几年国内外对丙烯酸系吸附树脂材料的合成及应用研究情况,并对今后研究的发展方向进行了探讨。
关 键 词: 聚丙烯酸系吸附树脂; 吸湿; 吸附; 合成; 进展中图分类号: TQ 325.7 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2011)08-827-05Research Progress in Preparation and Application ofPolyacrylatic Absorbent ResinJIANG Lei1,HUANG Hong-jun1,WANG Kang1,WAN Guo-shun2,ZHANG Dong-sheng3(1. Institute of Advanced Material ,Ordnance Engineering College, Hebei Shijiazhuang 050003, China;itary Representative Office in No.743 Factory, Shanxi Taiyuan 030027, China;3. No.47 Reserve Infantry Division, Jilin Jilin 132000, China)Abstract: Polyacrylatic absorbent resin has strong hydrophilic ability and wide application range. With deepening ofapplied research, its functionality has been extended to water absorption, moisture absorption and ion absorption. Inthis paper, research progress in synthesis techniques and application of polyacrylatic absorbent resin was summarized,then the future research direction was discussed.Key words: Polyacrylatic absorbent resin; Moisture absorption; Absorption; Preparation; Progress聚丙烯酸系吸附树脂是以丙烯酸类为原料,通过聚合方法合成的高分子树脂材料。
论文-交联剂用量对丙烯酸酯系吸油树脂性能影响的研究 黄敬新 广东石油化工学院

第一章前言工业的快速发展和人民生活水平的迅速提高,带来了一个严重问题是废弃物引起的环境污染。
由不溶于水或可溶于水的有机液直接导致的环境污染是一个重要方面;其次是生活用油引起的环境污染和对人类健康造成的威胁。
为了对已泄入环境的污油进行迅速有效的处理,使污油对环境的污染降低到最低限度,同时,为了消除生活用油造成污染环境的负面影响,需要一种高效的吸油物质来解决这个问题。
传统吸油材料不仅吸油率和保油率差,而且还不同程度地存在着吸水、受压漏油和作用时需要加热等缺点,这无疑限制了其在油水混合体系中的应用。
因此,高吸油树脂的研究开发势在必行。
高吸油树脂是一种不同于普通吸油材料的功能性产品,因其密度小,可浮在水面,处理水面浮油非常方便,此外,它还能吸收各种不同的油性物质。
实践证明,高吸油树脂具有以下优点:①高吸油性;②油水选择性和一定压力下的强保油性;③热稳定性好;④密度小,易贮存,易运输;⑤后处理简单。
由此可见,高吸油树脂在环境保护方面具有广泛的用途。
另外,高吸油树脂还能用作各种基材,例如用作香精、杀虫剂和杀菌剂等缓释放性材料;也可用作油污过滤性材料、橡胶改进剂和纸张添加剂等。
随着人类文明的不断进步,高吸油树脂的应用也将大大发展,系统开发新型高吸油树脂具有广泛的社会效益和经济效益,对其合成及性能的研究也越来越受到人们的重视。
因为天然高分子是光合作用的产物,是取之不尽、用之不竭的,近几年已经开始的利用天然高分子改性合成高吸油树脂的研究,使合成高吸油树脂的原料具有了可持续性。
本研究为天然高分子的利用探索新的技术途径,对资源利用及可持续发展具有很大的现实意义。
第二章吸油材料的研究进展近年来,我国油污染情况日益严重,对环境及人类生活构成了极大的威胁。
专家们对进入海洋中的石油来源进行了统计:有45%的石油来自海洋运输,包括油船泄漏事故;36%的石油来自城市含油工业废水排放[39]。
2.1 现有吸油材料2.1.1 分类在吸油材料的研究发展和应用中,经历了从天然吸油材料到合成吸油材料的过程。
吸附烹饪油烟丙烯酸酯树脂的研制
.
dcl e yar ae . fiia rb nolprxd ( P ,10 mL o t P A 19 o t n ey m t l y t,04 go t t e zy eoie B O) 0 f w % V 。7 9 sl i , h cl nio 5 uo
0 3 f i i yb n e e,6 0 r mi f gtt n s e d,8 ℃ o a t n t mp r tr , a d 5 h o a t n . 9 mL o v n l e z n d 0 / n o i i p e a ao 5 f e ci r o e e au e n r ci f e o
wh n t e f w r t fc o i g f me w s3 0 / e h o ae o o k n l u a 5 L h, a d a s r i g t a . n b o b n i w s6 h me
吸油树脂合成方法
吸油树脂合成方法
吸油树脂主要是指能够吸附油脂、有机溶液中的有机化合物、重金属
离子以及其他有害物质的一种聚合物。
其基本结构为交联聚合物,具有很
强的吸附性能,可以广泛应用于工业废水处理、食品、制药等领域。
下面
介绍一种吸油树脂的合成方法。
合成步骤如下:
1. 材料准备:聚甲基丙烯酸甲酯(MMA)、二甲苯(Xylene)、十二
烷基硫酸钠(SDS)、乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)。
2. 制备吸油树脂的前驱体:将MMA和Xylene混合,在加热的条件下
进行自由基聚合反应,加入SDS作为乳化剂,得到聚(甲基丙烯酸甲酯-
二甲苯)共聚物。
3.交联:将EGDMA添加到聚合物中,加入引发剂进行交联反应,将单
体与聚合物交联形成三维网络结构,生成吸油树脂。
4.脱水:将得到的吸油树脂进行脱水处理,得到对水稳定的吸油树脂。
5.粉碎:将吸油树脂进行打磨、筛分处理,得到细小均匀的粉末状吸
油树脂。
6.包装:将吸油树脂粉末装入密封包装中。
以上吸油树脂合成方法中,如有需要,请在实验室或专业人员指导下
进行。
丙烯酸系二元共聚高吸油性树脂的合成及性能研究
丙烯酸系二元共聚高吸油性树脂的合成及性能研究Ξ王 勇1,赵彦芝1,万 涛2(1.武汉理工大学材料科学与工程学院,湖北武汉430070;2.武汉理工大学生物材料与工程研究中心,湖北武汉430070)摘 要: 采用悬浮聚合法合成了丙烯酸系二元共聚高吸油性树脂,系统研究了悬浮聚合丙烯酸系二元共聚吸油性树脂中不同单体配比,交联剂用量,反应温度等因素的影响,对吸油性树脂的吸油倍率、保油率以及耐热耐寒性能进行了研究。
关键词: 吸油性树脂;丙烯酸酯;悬浮聚合法中图分类号: TQ32文献标识码:A 文章编号:100129731(2004)05206382031 引 言随着世界工业化的不断发展,各种工业油的泄露及工业废油的排放造成的油污染日趋严重,对河流、海洋环境和人类的生活构成了严重的威胁,为了保护地球、维护生态环境,有效地回收污染油的技术以及对净化含油工业废水的材料研究势在必行。
高吸油性树脂是近年来迅速发展和开发用于污油处理的一种新型高分子功能材料[1,2],已报道的悬浮法合成的丙烯酸222乙基2已基与自制的甲基丙烯酸十二酯的吸油树脂[3]、乳液聚合法制备的丙烯酸系吸油性树脂[4]等,这些材料有着类似于高吸水性树脂的网络结构,能吸收各种不同油性的物质,并具有吸油速度快、吸油倍率高,保油能力强以及良好的耐热、耐寒、不易老化和材料吸油后处理方便等特点,可制备不同的油处理材料[5]。
本文采用悬浮法制备丙烯酸系二元共聚吸油性树脂,以单体丙烯酸丁酯分别与甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯共聚制得的高吸油性树脂,其合成原料来源广、合成方法简单、生产成本低、工艺稳定、性能优异等,是一种具有推广应用前景的新型高分子功能材料。
2 实 验2.1 原料单体:甲基丙烯酸丁酯(MBA),丙烯酸丁酯(BA),甲基丙烯酸甲酯(MMA);交联剂:NN′2亚甲基双丙烯酰胺;引发剂:偶氮二异丁腈,均为化学纯级,分散剂为工业级。
2.2 丙烯酸系二元共聚吸油性树脂的合成在三口烧瓶中按配方比例,将水和分散剂充分混合后,在一定温度和氮气保护下将一定比例的单体、交联剂、引发剂的混合液加入三口烧瓶中进行悬浮聚合,当聚合反应结束后,将聚合产物经冷却、过滤、水洗以及真空干燥后获得乳白色粒状吸油树脂。
丙烯酸酯高吸油树脂的合成及其吸燃油性能
丙烯酸酯高吸油树脂的合成及其吸燃油性能摘要:近年来,国内高速铁路,城际铁路,高速公路,地铁等。
栋在快速发展时期,对混凝土的需求不断增加。
然而,目前混凝土原料差距大,资源短缺,导致混凝土、砂、颗粒、材料越来越复杂,导致混凝土多余流失,影响了正常施工。
在项目中,通常需要通过高还原水和高保水性聚钙酸的组合降水方法同时提高混凝土的工作性能和工作含量。
随着水分的降低,在混凝土混合开始时,聚丙烯减水剂会在水泥、灰尘等灰尘颗粒的表面产生吸附,形成水膜,从而达到分散的效果;高保水性聚硅酸在初始条件下不产生吸附,在水泥水化过程中,缓慢释放阴离子,并在水泥表面产生吸附,因此,混凝土具有较好的工作性能。
关键词:高吸油树脂;悬浮聚合;吸附倍率;饱和吸附倍率引言可剥离涂料是一种临时保护涂料,可用于器件的临时防护,在器件储存、运输和使用期间,保护器件免受灰尘、油污、刮伤或腐蚀等伤害。
待可剥离涂料完成保护作用后,可从器件表面完整剥离,不对基材表面造成任何损害,且不残留任何影响基材使用性能的物质。
因此可剥离涂料在运输、电子、建筑、国防、汽车及船舶等行业得到了广泛应用。
1实验部分1.1实验原料和仪器终端氢氧化聚丁二烯(P2000):工业级,无锡利腾化工有限公司;丙烯酸甲酯(HEA):工业级,上海泰坦有限责任公司;三丙烯酸丁二醇(PETA):工业级,江苏磷化学有限公司;4,4'-二环己烷二异辛酸(HMDI):化学纯,上海维塔化学有限公司;二月二丁基(DBTDL):分析纯,上海麦克莱恩生物化学技术有限公司;亚克力等离子体以太(IBOA):工业级,AOC Accurley技术;2、2-氢氧基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(1173)、1-氢氧基环氧基苯基酮(184)、2,4,6-三甲基二苯基环氧乙烷(TPO):工业级,常州力量电子新材料有限公司;四氢磷(THF):纯色谱法,国家制药集团化学试剂。
履带式光发射器:F300S,Fusion全反射傅里叶变换红外光谱仪:Nicolet 6700,Symantec Technologies Limited;核磁共振光谱仪:AVANCEIII,BRUKER拉伸试验机:E43.104,Meters Industrial Systems (China) Ltd. 凝胶渗透色谱仪(GPC):HLC-8320GPCEcoSEC,TSO Co.1.2合成原理丙烯酸和丙二醇直接在强酸催化下酯化以获得丙烯酸。
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第 3期
黄军左等: 多孔性丙烯酸酯吸油树脂的合成研究
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B
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O il reten tion / g g- 1
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Ben zene
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D4
E1
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E3
>E
>C
>E
>D
>E
>D
由表 2极差分析可以看出: 影响不同油类吸油率的 主次因素不同, 单体用量 ( A )影响最显著, 吸收苯、甲 苯时交联剂用量 ( B ) 有显著的影响, 而引发剂用量 ( C ) 对二甲苯吸油率的影响比对甲苯的大。 3 2 致孔剂种类及用量对树脂吸油性能的影响
表 3 致孔剂试 验结果 Table 3 Results of porogenic agent expermi ents
Porogen ic
O il reten tion
No
agen t( w ) /%
Ben zene T oluene /g
g- 1
本研究采用悬浮聚合法合成了多孔性丙烯酸酯吸油
收稿 日期: 2009- 09 - 02 通信 作者: 黄军左 , 女, 19 67年生 , 副教授
树脂, 并对产品的吸油、保油性能等进行了评价。
2实 验
实验中使用的主要原料和试剂为: 甲基丙烯酸丁酯 ( BMA ) 、聚乙烯醇 ( PVA ) ( AR, 国 药集团化 学试剂 有 限公司 ); N, N !亚甲基双 丙烯酰胺 (M BAM ) ( AR, 天 津市光复精细化工研究所 ); 过氧化苯甲酰 ( BPO ) ( 成 都市科龙 化工试 剂厂 ); 苯、甲苯、二甲苯、异戊 醇、 乙酸乙酯及丁酮 ( AR, 天津市大茂化学试剂厂 ) 。
固定单体 BMA 为 27% ( 质量分数, 以下同 ) , 交联 剂 M BAM 为 1 3% , 引发剂 BPO为 0 7% , 分散剂 PVA 为 3% , 水 油 质 量 比 为 4 1。 采 用 表 2 的 第 8 组 ( A2B4C 3D2E1 )为聚合条件进行树 脂的悬浮致孔工艺, 实验结果如表 3所示。
第 29卷 第 3期 2010年 3月
中 国材料 进展
MATER IALS CH INA
V ol 29 N o 3 M ar 2010
多孔性丙烯酸酯吸油树脂的合成研究
黄军左, 史 博, 高建平, 王有德
( 茂名学院化 工与环境 工程学院, 广东 茂名 525000)
黄军左
摘 要: 采用悬浮聚 合法合成了多孔 性丙烯酸酯 吸油树 脂。研究 结果 表明, 当体 系中引 入致 孔剂 时 , 溶剂萃取后 的吸油树脂有着 更好的油品吸收 率, 进一步证 明了吸油率对树 脂内部孔结构 的依赖 性 。当单体用量 27% ( 质量分数, 以下 同 ) 、 交联 剂 用量 1 3% , 引发 剂 用量 0 7% , 分散 剂 用量 3% , 水油比 4 1, 所得树脂 对苯、甲苯、二 甲苯的吸油率 分别达到 18 0 82, 9 831, 9 064 g g- 1; 致 孔剂乙 酸乙 酯 的 加 入 不仅 使 树 脂 对 苯、甲 苯、 二 甲苯 的 吸 油 率 分别 达 到 了 30 174, 18 23 3, 16 333 g g- 1, 而且 加快了吸油速度 。 关 键词: 吸油性树脂 ; 丙烯酸酯; 悬 浮聚合; 致孔剂 ; 吸油率 中 图分类 号: TQ 225 13+ 1; TQ 423 11+ 6 文 献 标 识 码: A 文 章 编 号: 1674 3962( 2010) 03- 0039- 05
由表 3 中 1 ~ 5, 6 ~ 10, 11 ~ 15 3 组 数据 可 见, 致孔剂用量对树脂吸油率的 影响较大, 它的引 入改善 了树脂的吸油性能。致 孔剂的引入 使得大分子 按一定 的空间结构增长, 当达 到凝胶点时 体型大的分 子和致 孔剂发生分离, 聚合 达 到定 型阶 段, 而后 直 到固 化, 树脂内 部形 成 多孔 的 结构, 不仅 有 利于 吸 油率 的 提 高, 而且能加快树 脂的吸油速 率。但 致孔剂用量 应适 宜, 过多或过少均 会降低树脂 的吸油率。这主要 是由 于致孔剂用量较少时, 填料空 间较小, 树脂孔径 增加 不明显, 比 表面 积增量 不 足, 难于 有效 提 高吸 油率; 而当致孔剂用量过多时, 大大减小了单体的相 对浓度, 反应速度减慢, 影响了大分子链间空间网络结构的形成, 使树脂吸油率降低。
P reparation of Porous O il Absorp tion A crylate R esin
HUANG Junzuo, SH I Bo, GAO Jianp ing, W ANG Youde
( Institute o f Chem ica l& Env ironm ent Eng inee ring, M aom ing U niversity, G uangdong 525000)
表 2 正交试验 结果 Tab le 2 Results of orthogonel expermi ents
B
01 05 09 13 01 05 09 13 01 05 09 13 01 05 09 13 87 81 10 1 12 0
C
03 05 07 09 05 03 09 07 07 09 03 05 09 07 05 03 94 91 10 1 10 3
究吸油性树脂对水面浮油的吸收。 将吸油后 的 树 脂 放 在 电 热 鼓 风 干 燥 箱 中, 恒 温
40 ∀ , 干燥 0 5 h, 得到保油率。 保油率 (% ) = 干燥后质量 /干燥前质量 # 100%
3 结果与讨论
3 1 正交试验分析 本试验以单体、交联剂、引发剂及分散剂用量、水
油比为自变量因素, 选用如正交表 1的结构 ( L16 ( 54 ) ), 所得结果如表 2 所示。
Key w ords: o il absorption resin; acry late; suspension po lym er ization; po rogen ic agent; o il retention
1前 言
人类在开采、运输 和利用石 油的过 程中时有 污染 发生, 工厂和矿山排水 以及城市含 油污水的排 放都严 重危害着人们的健康, 同时也 破坏了生态平 衡, 而工 厂废油及油的运输带来 的污染则 更为突 出 [ 1~ 4 ] , 因此 有效的油品回收技术及 含油工业废 水净化材料 的研究 势在必行。吸油树脂是 近年来开发 成功的用于 废水处 理的一种新型高分子材 料 [ 5~ 7 ] , 它是一 种不同于 传统 吸油材料的新型吸油材料, 具 有吸油种类多、吸 油量 大、不 吸水、 受压 不 漏 油等 优 点, 具 有 广 阔的 发 展 前景。
D
D ispers ing agent( w ) /% 2 3 4 5
E
m ( w ater) m ( oil) 41 61 81 10 1
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
k1 k2 B enzen e k3 k4
A
20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 13 5 10 8 98
Ab strac:t Po rous o il abso rb ing resin w as prepared by m eans o f suspension po lym er ization. A fter m e lting agent ex tract
abso rb the o il resin to have the better o il a rtic le abso rption rate by us ing porogen ic ag en t, further ce rtificate abso rb the o il ra te to the interna l bo re o f resin the dependence o f the structure. T he re sults show ed w hen BM A w as 27% ( w t) , M BAM w as 1 3% ( w t), BPO wa s 0 7% ( w t), PVA wa s 3% ( w t), O /W w as 4 1, the abso rption of the res ins to benzene, to luene and xy lene w ere 18 082, 9 831, 9 064 g g- 1; and the abso rption o f the re sins to benzene, to luene and xy lene reached 30 174, 18 233 and 16 333 g g- 1, respec tive ly by using e thy l acetate as porog en ic ag ent.