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相似文献
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1.
为获得微波辐射合成淀粉多元接枝型互穿聚合物网络结构超吸水树脂,开发价格低廉、性能优越的超吸水树脂,以吸水倍数为指标,系统研究了影响淀粉-丙烯酸-丙烯酰胺-聚乙烯醇互穿网络型超吸水树脂的聚合条件,并通过SEM、FTIR对产物结构进行了表征。在微波辐射条件下,淀粉与丙烯酸、丙烯酰胺、聚乙烯醇接枝共聚反应的最佳工艺条件为:反应体系pH6.2;反应单体与淀粉的质量比为4∶1,丙烯酸与丙烯酰胺质量比2∶1,交联剂(N,N′-亚甲基双丙烯酰胺)与单体(丙烯酸与丙烯酰胺)质量比0.015,引发剂(过硫酸钾)与单体(丙烯酸与丙烯酰胺)质量比0.09,淀粉与聚乙烯醇质量比5∶1,微波功率420 W,辐射时间120 s。所得产物吸水倍数较高,其中无离子水吸收倍数为891,0.9 g/L的NaCl溶液的吸收倍数为153。  相似文献   

2.
分别将高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)与高吸水树脂(HAR)共混,采用加入相容剂的方法,就相容剂和吸水树脂的引入对两种聚乙烯复合物性能的影响进行了研究. 结果表明,随相容剂和吸水树脂用量的增加,共混物吸水性能提高,吸水率可达5%以上;HDPE和LDPE的体积电阻分别从2.9×1015Ω和3.2×1015Ω下降到1.0×107Ω和1.3×107Ω;但混合物的力学性能有所下降.  相似文献   

3.
4.
<正> 高吸水树脂是近年来发展起来的新型功能高分子融物,它具有强吸水性,还具有防雾、耐热、耐候性等性能,因此,具有广阔开发利用前景。其中的吸水性,具有吸收为自身重量几百倍的水份。基于这一较高的吸水性能,我们在二年多的时间里,在吸水树脂对农作物抗旱  相似文献   

5.
甘薯秧制取高性能吸水树脂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从甘薯秧中提取淀粉,将淀粉糊化,再以过硫酸钾为引发剂,在一定条件下让淀粉与丙烯酸接枝共聚制取吸水树脂.分析了聚合反应的温度、糊化时间、丙烯酸的中和度等因素对接枝产物吸水性能的影响,并测试了吸水树脂的保水性能.  相似文献   

6.
超强吸水树脂是一种新型的功能高分子材料,由于它具有很强的吸水性和优良的保水性,在农业、医药卫生、日用化工等方面均有广泛应用。文章介绍了高吸水树脂的结构特点、吸水特性及机理;综述了现阶段我国农业用高吸性树脂的应用研究进展,并提出了中国农用高吸水树脂应用研发的发展建议。  相似文献   

7.
以丙烯酸为主要原料,辐射合成了吸水树脂,并以珍珠岩(对照)和吸水树脂吸营养液后制成的水晶泥作为基质栽培银边沿阶草,研究了吸水树脂(水晶泥)的耐降解性和切块的粒径、营养液浓度及叶面肥对栽培效果的影响。结果表明:吸水树脂在紫外灯下连续辐射1 440 min后,仍然有较好的强度;用吸水树脂作为栽培基质比珍珠岩作栽培基质好;吸水树脂粒径大小控制在中粒径2~3 cm有利于银边沿阶草生长;营养液浓度对其生长影响达极显著水平,但以低浓度营养液最好;栽培过程中补施用叶面肥更有利于植株生长。  相似文献   

8.
开展营养吸水树脂育秧纸在水稻苗床上的应用,结果表明:在水稻生产上应用吸水树脂育秧纸,产量为8 940.0 kg/hm2,比常规钵体盘应用壮秧剂育苗增产7.4%,效益增加1 726.2元/hm2。  相似文献   

9.
木豆淀粉接枝丙烯酸制备超吸水剂研究初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
以木豆淀粉为原料,在引发剂的作用下,利用接枝丙烯酸制备超吸水剂;对主要影响因子进行了正交设计,并优化工艺参数,最终得到吸水倍数为200-250倍的超强吸水剂。  相似文献   

10.
介绍了淀粉接枝引发的种类,综述了淀粉接枝丙烯腈类,丙烯酸类和丙烯酰胺类三大系列吸水树脂的研究进展及应用,并对其存在问题和今后发展方向进行了展望.  相似文献   

11.
利用亚麻屑纤维素制备高吸水保水树脂的性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过碱蒸煮的方法,从亚麻屑中分离出纤维素.以水溶液聚合法,将亚麻屑纤维素与丙烯酸接枝共聚合成高吸水保水树脂.通过FTIR、SEM分析和表征了所合成树脂的结构和形貌,并测试了吸水速率、保水速率、重复使用性能和分别吸收0.1%的N、P、K肥水的性能.结果表明:合成的树脂是亚麻屑纤维素与丙烯酸的接枝共聚物,具有多孔结构,吸水速率较快.在30℃和60℃下干燥15h,合成的高吸水、保水树脂的保水率分别为66.53%和30.46%;在二次蒸馏水中重复第3次的吸水倍率能够达到1472.81g/g;在0.1%的KCl、尿素和过磷酸钙溶液中的吸水倍率分别为603.56、1844.63、10.91g/g.  相似文献   

12.
为提高高吸水树脂在农林方面的应用水平,通过查阅大量的文献资料,总结概括了生物基高吸水树脂按原料来源的分类(如淀粉类、纤维素类、海藻酸类、甲壳素&壳聚糖类、其他类等),以及国内外生物基高吸水树脂在农业园林等领域的应用研究进展,并结合当前高吸水树脂相关研究与应用中存在的问题,提出了今后的研究方向。  相似文献   

13.
[目的]制备一种农用复合高吸水树脂。[方法]以黄原胶(XG)、乙烯基磺酸钠(SVS)、丙烯酰胺(AM)为原料,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)为交联剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,采用水溶液聚合法制备XG/SVS-AM复合高吸水树脂,分别研究MBAA用量、APS用量、反应温度、AM和SVS用量对产物吸水性能的影响。[结果]所得复合高吸水树脂对生理盐水有良好的耐受性。当M(MBAA)∶M(XG)=0.025∶1.000,M(APS)∶M(XG)=0.035∶1.000,M(SVS)∶M(XG)=0.450∶1.000,M(AM)∶M(XG)=0.600∶1.000,反应温度为60℃时,所制备的树脂对去离子水和生理盐水的吸收率最高,分别达到1 267 g/g和206 g/g。[结论]该吸水树脂将在农业、园艺等领域有较高的应用价值。  相似文献   

14.
麦秸秆纤维素接枝丙烯酸制备高吸水性树脂的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
贺龙强  刘中阳 《安徽农业科学》2011,39(22):13549-13550,13552
以小麦秸秆为原料,经预处理得纤维素后,以N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,采用水溶液聚合法制备了纤维素接枝丙烯酸的高吸水性树脂,探讨了引发剂用量、交联剂用量、单体丙烯酸用量、丙烯酸中和度等因素对吸水率的影响。最佳条件下制得的树脂不仅吸水量大,而且还具有吸水速率快的特性。  相似文献   

15.
保水剂对玉米出苗率及土壤水分的影响   总被引:9,自引:2,他引:9  
盆栽试验结果表明,施用保水剂的土壤持水量在田间持水量45%以下时玉米种子不能出苗,而对照处理在土壤持水量达到田间持水量45%时能够保证100%的出苗率。盆栽试验和田间试验证明了保水剂对玉米出苗率有一定的负面影响,但是施用保水剂的处理在积蓄土壤水分,减轻表层土壤水分散失方面有一定的作用,尤其在雨后测量结果更为明显。  相似文献   

16.
保水剂对狼尾草幼苗耐旱效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
土施保水剂(用量为0—12.5g/盒)盆栽狼尾草(Penniseturn alopenuroides(L.)Spreng),断水10天,测定基质失水率、叶片含水量。结果说明,适量保水剂提高了基质持水量,断水1O天后幼苗叶片仍维持较高的含水量和叶绿素含量。  相似文献   

17.
化肥对保水剂吸水性能的影响   总被引:13,自引:1,他引:13  
氮磷钾肥料对高吸水树脂吸水能力的影响实验结果表明 :随着各种肥料浓度的增加 ,高吸水树脂吸水率下降 ,各种肥料对高吸水树脂的吸水能力影响的顺序为 :尿素 <氯化钾 ,硝酸铵 <硫酸铵 ,硫酸钾 <碳酸氢铵<磷酸二氢钾 <过磷酸钙。研究认为 :高吸水树脂是一类高分子电解质 ,受水中离子的破坏而改变吸附能力 ,其在肥料的存在下的吸水行为可用聚电解质吸水膨胀的热力学理论加以解释。尿素属于非电解质肥料 ,对高吸水树脂吸水率影响较小。树脂在用于农田栽培时 ,可与尿素和低浓度的钾氮素肥料混用 ,尽量避免和电离性强的肥料高浓度混合使用。按丙烯酸∶肥料为 2 0∶1合成了肥料复合型高吸水树脂 ,吸水倍率为 4 0 0g/g左右 ,其中所复合的肥料具有良好的缓释功能。  相似文献   

18.
高吸水树脂在土壤改良中的效应   总被引:12,自引:0,他引:12  
羧甲基纤维素接枝丙烯酸保水剂施入农田耕土后土壤持水性质变化的实验结果表明:高吸水树脂提高了土壤蓄水容量和持水能力,能有效抑制土壤蒸发,可在较长时间内使土壤维持较多的水分。随着高吸水树脂含量的增加,土壤液相组成比例增加,蓄水功能增强。高吸水树脂还对土壤团粒结构的形成有明显的促进作用。土壤中加入高吸水树脂后,水分被树脂吸收,土壤中的自由水减少,土壤的热传导效应降低,降低了作物生活环境的昼夜温差,对作物的生长有利。  相似文献   

19.
以N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,过硫酸钾为引发剂,丙烯酸为淀粉接枝单体,采用微波技术合成淀粉高吸水剂。并用FTIR对产物结构进行了表征。实验结果表明,微波技术合成淀粉高吸水剂,具有节能、省时、高效,工艺简单的显著特点,具有生物可降解性,产物吸水速率明显高于传统化学法,是值得推广的清洁生产工艺。  相似文献   

20.
抗旱保水剂在小麦种子包衣上的应用   总被引:12,自引:4,他引:8  
研究用强化辐射交联技术制备的抗旱保水剂在小麦种子包衣上的应用效果。试验结果表明 ,用抗旱保水剂处理小麦种子 ,有良好的抗旱保水作用 ,能显著提高出苗率 ,促进小麦生长 ,提高产量。  相似文献   

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