高分子SAP吸水树脂品类报告

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高吸水树脂sap详尽介绍

高吸水树脂sap详尽介绍

2021/4/5
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2. 吸水速率
在树脂的化学组成、交联度等因素都确定 之后。高吸水性树脂的吸水速度主要受其形状 所影响。一般来说,树脂的表面积越大,吸水 速度也越快。所以,薄膜状树脂的吸水速度通 常较快,而与水接触后易聚集成团的粉末状树 脂的吸水速度相对较慢。
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2.加压保水性
吸水率是表征树脂吸水性的最常用指标。物理意义为每 克树脂吸收的水的重量。单位为g(水)/g(树脂)。
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影响树脂吸水率有很多因素,除了产品本 身的化学组成之外,还与产品的交联度、水解 度和被吸液体的性质等有关。 (1)交联度对吸水率的影响
高吸水性树脂在未经交联前,一般是水溶 性的,不具备吸水性或吸水性很低,因此通常 需要进行交联。
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H2O
内外


吸水树脂的离子2型1 网络

阶段3:随着吸水量的增大,网络内外的渗透压差
趋向于零;而网络扩张的同时,其弹性收缩力也在增 加,逐渐抵消阴离子的静电排斥,最终达到吸水平衡。
吸水剂微球吸水过程的体积变化示意图
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高吸水性树脂的分类
分类方法 按原料来源分类
类别
(3)研发新型的复合型高吸水树脂利用无机或有机材料与 高吸水树脂物理混合或参与聚合反应而制得的复合型高吸 水树脂。
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高吸水性树脂的形成条件
• a.分子中具有强亲水性基团,如羟基、 羧基,能够与水分子形成氢键;
• b.树脂具有交联结构; • c.聚合物内部具有较高的离子浓度; • d.聚合物具有较高的分子量 。
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高吸水性树脂的结构与性能
结构:

高吸水树脂的制备——高化实验报告

高吸水树脂的制备——高化实验报告
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高分子化学实验报告
水。当渗透压差消失时,树脂便达到了吸水平衡。 3.影响高吸水性树脂吸水倍率的因素有哪些? 答:影响因素很多。从原料上考虑,有单体的类别、中和度,还有交联剂、引发剂的 类型和用量;从聚合过程上考虑,有聚合温度、聚合时间、加料方式等;从成品的角度考 虑,有结构助剂、防老化剂的用量等等。 九、 实验心得
COOH COOH
NaOH Na2S2O8
COOH O NH NH OCHN OCHN O CONH CONH
COOH
CO因为制备高吸水树脂需要以丙烯酸钠作为一部分单体, 因此 选用水溶液聚合更加方便。 三、 实验背景
高吸水性树脂 (Superabsorbent polymers, 简称 SAP) , 是一种新型功能性高分子材料, 它能吸收相当于自身质量数百倍甚至上千倍的液体, 同时具有较高的保液能力, 不能用简单 的物理方法将内部水分挤出,还可以反复吸水释水,因此其用途极为广泛。 高吸水性树脂按原料来源主要分为三大系列: 即淀粉系列、 纤维素系列和合成树脂系列。 淀粉系包括淀粉接枝、 羧甲基化淀粉、 磷酸酯化淀粉和淀粉黄原酸盐等; 纤维素系包括纤维 素接枝、 羧甲基化纤维素、 羟丙基化纤维素和黄原酸化纤维素等; 合成树脂系包括聚丙烯酸 盐类、聚乙烯醇类、聚氧化烷烃类和无机聚合物类等。 高吸水性树脂的性能包括树脂的吸收能力、吸液速率、保水能力、强度和稳定性等,
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高分子化学实验报告
下图分别为聚合得到的凝胶(左)和切割得到的胶块(右) :
下图分别为烘干后的吸水树脂(左,薄膜态)和吸水饱和后的树脂(右,胶冻态) :
六、
注意事项 1. 本实验为研究型实验, 中和度、 交联度和引发剂用量都为可选条件, 在实验前应明
确分工,并进行详细记录,我们将中和度和交联剂用量作为了变量。 2. 在中和过程中, 氢氧化钠水溶液应滴加到丙烯酸中, 使其缓慢放热。 中和度用摩尔 比计算。 3. 在聚合过程中不可搅动溶液,聚合之后应用去离子水洗涤,而不是自来水。

高吸水性树脂调研报告解析

高吸水性树脂调研报告解析

目录摘要 (2)关键词 (2)一、高吸水性树脂概述 (2)1、高吸水性树脂基本概念 (2)2、高吸水性树脂特性 (3)二、高吸水性树脂的研究进展 (3)1、国际研究进展 (3)2、国内研究进展 (4)三、高吸水性树脂的吸水机理 (5)1、吸水机理基本概况 (5)2、影响树脂吸水性的因素 (5)四、高吸水性树脂的制备 (6)1、本体聚合法 (7)2、反相乳液聚合法 (7)3、水溶液聚合法 (7)4、反相悬浮聚合法 (7)5、互穿聚合物网络聚合法 (8)五、高吸水性树脂的应用 (8)1、在农业与园艺方面的应用 (8)2、在医用、卫生方面的应用 (8)3、在工业方面的应用 (9)4、在建筑方面的应用 (9)六、高吸水性树脂的发展趋势 (9)1、高性能化 (9)2、复合材料化 (10)3、功能化 (10)4、可降解性 (10)附(Personal Views) (11)摘要高吸水性树脂又称高分子吸水材料(SAP),是一种含有羧基、羟基等强亲水基团,并具有一定交联网络结构的高分子聚合物,是一类新型的功能高分子材料,具有吸水量大和保水性强两大特点。

高吸水性树脂以其优越的性能,广泛应用于农林业生产、医疗卫生、建筑材料、交通运输等诸多领域,并发挥巨大作用。

随社会需求增加以及社会工业发展方向,其研究的趋势也随之向低成本、高产量、高吸水率、多功能化和环保化发展。

关键词吸水树脂研究进展吸水机理制备方法发展趋势实际应用一、高吸水性树脂概述1、高吸水性树脂基本概念高吸水性树脂(英文名为Super Absorbent Resin,简写为SAR),或者称为高吸水性聚合物(英文名为Super Absorbent Polymer,简写为SAP),是一种含有羧基等强亲水性基团并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。

2、高吸水性树脂特性(1)高吸水性能吸收自身重量的数百倍或上千倍的无离子水。

(2)高吸水速率每克高吸水树脂能在30秒内就吸足数百克的无离子水。

高吸水树脂sap详尽介绍

高吸水树脂sap详尽介绍

本次项目成果回顾
成功合成高吸水树脂SAP,并验证其吸水性能 拓展了SAP在农业、卫生用品等领域的应用研究
探究了不同合成条件对SAP性能的影响,优化了合成工 艺
建立了完善的SAP性能评价体系,为后续研究提供了有 力支持
存在问题和挑战识别
01
SAP吸水速率和吸水量 仍有提升空间,需进一 步优化配方和工艺
成品检测
对SAP的吸水性能、保水性能、粒度分布等指标进行检测, 确保产品质量符合要求。
工艺流程图解析
工艺流程图
原料→预处理→聚合反应→后处理→成品检测→包装→入库。
流程图解析
详细解析每个工艺步骤的操作要点和注意事项,帮助读者更好地理解SAP的制 备过程。
03 SAP的物理化学性质分析
外观形态与颜色特征
02
SAP在长期使用过程中 的稳定性有待提高,需 加强耐久性研究
03
SAP生产成本较高,限 制了其在某些领域的应 用推广
04
环保法规对SAP生产和使 用的要求日益严格,需关 注环保型SAP的研发
下一步工作计划安排
深入研究SAP吸水机理,探索 提高吸水速率和吸水量的新方

开展SAP耐久性试验,评估其 在不同环境下的性能变化
VS
国外生产商
国际知名SAP生产商如BASF、Dow等在 中国市场占据一定份额,但面临国内企业 的激烈竞争。
政策法规影响分析
环保政策
随着环保意识的提高,政府对SAP生产过程中的环保要求越来越严格,推动企业加大环 保投入。
产业政策
国家出台了一系列鼓励新材料产业发展的政策,为SAP产业的发展提供了良好的政策环 境。
其他领域拓展思路分享
医疗卫生
在医疗卫生领域,SAP可以应用于手术缝合线、止血材料等医疗用 品中,提高产品的吸水性和止血性能。

高分子吸水树脂SAP剖析

高分子吸水树脂SAP剖析

高分子吸水树脂SAP剖析高分子吸水树脂SAP剖析高吸水性树脂(英文名为Super Absorbent Resin,简写为SAR),或者称为高吸水性聚合物(英文名为Super Absorbent Polymer,简写为SAP),是一种含有羧基等强亲水性基团并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。

与传统吸水材料如海绵、纤维素、硅胶相比,它不溶于水,也不溶于有机溶剂,却又有着奇特的吸水性能和保水能力,同时又具备高分子材料的优点。

高吸水性树脂的吸水量高,可达到自重的千倍以上,而且保水性强,即使在受热、加压条件下也不易失水,对光、热、酸碱的稳定性好,还具有良好的生物降解性能。

高吸水性树脂的开发与研究只有几十年的历史。

是一种典型的功能高分子材料,具有一般高分子化合物的基本特性。

它能够吸收并保持自身质量数百倍乃至数千倍的水分或都数十倍的盐水,并且能够保水贮水,即使加压也很难把水分离出来。

这是由于其分子结构上带有大量具有很强亲水性的化学基团,而这些化学基团又可形成各种相应的复杂结构,从而赋予该材料良好的高吸水和高保水特性。

高吸水性树脂与水有很强的亲和力使它在个人卫生用品方面得到广泛应用,并在农业、土木建筑、保鲜材料、改造环境等方面的应用也显示出广阔的前景。

如婴儿纸尿片、老年失禁纸尿片布、妇女用卫生巾等,广大发展中国家在这方面的需求不断增长,各国纷纷扩大生产,增加研究和开发力度。

高吸水性树脂作为通讯电缆的防水剂、湿度调节剂、凝胶转动装置、活体酶载体、人造雪等方面也得到了大量的研究和应用。

高吸水性树脂在农艺园林方面的应用也已表现出令人鼓舞的前景,它有利于节水灌溉、降低植物死亡率、提高土壤保肥保水能力、提高作物发芽率等。

高吸水树脂在沙漠治理方面的应用更是具有无可估量的社会效益。

由此可见进一步开发高吸水性树脂仍然有很重大的意义。

1.国外状况高吸水树脂的研究开发始于20世纪60年代后期。

1966年美国农业部北方研究所Fan-ta等进行了淀粉接枝丙烯腈的研究,从此开始了高吸水树脂的发展。

高吸水性树脂

高吸水性树脂

高吸水性树脂
高吸水性树脂(SAP)是一种高分子材料,有着奇特的吸水性能和保水能力,吸水可达自身重量的数百倍甚至上千倍,并可在数秒内生成凝胶,且保水性强,在受热、加压条件下也不易失水,对光、热、酸碱的稳定性好,具有良好的生物降解性能,同时又具备高分子材料的优点。

高吸水性树脂是我公司与著名高校研究机构经过几年的研究共同开发出来的一种新型的产品,拥有自主的知识产权的吸水材料。

配方工艺独特,产品目前已能过省级鉴定,鉴定结果为“国内领先水平”。

用途:
可广泛用于干燥剂、脱氧保鲜剂、制热制冷设备、吸水膨胀橡胶、膨胀玩具、电缆阻水带、卫生巾、纸尿裤、凉垫、药品保湿、冰垫、冰帽、冰带、混凝土外加剂、农林园世抗旱保水、防沙治水等很多方面。

包装:
大包装:三层防潮塑编牛皮纸袋,25kg/袋。

2024年高吸水树脂市场分析报告

2024年高吸水树脂市场分析报告

2024年高吸水树脂市场分析报告1. 引言本报告旨在对高吸水树脂市场进行深入分析,为了满足不同领域的需求,高吸水树脂在医疗、卫生用品、农业等领域得到广泛应用。

本报告将体现高吸水树脂市场规模、增长趋势、市场竞争等方面的情况。

2. 行业背景2.1 高吸水树脂的定义高吸水树脂(superabsorbent polymer,简称SAP)是一种具有较大吸水能力的高分子材料,广泛用于吸水性能要求较高的产品中。

2.2 高吸水树脂的应用领域高吸水树脂的主要应用领域包括: - 医疗领域:用于制造医用敷料、手术围裙等产品。

- 卫生用品领域:用于婴儿尿布、成人纸尿裤等产品。

- 农业领域:用于土壤保水、植物根系保护等。

3. 市场规模与增长趋势3.1 市场规模分析根据市场调研数据显示,高吸水树脂市场规模从2015年的10亿美元增长至2020年的15亿美元,年复合增长率达到5%。

3.2 市场增长趋势分析高吸水树脂市场的增长趋势主要受以下因素影响: - 医疗领域需求增长:随着人口老龄化趋势加剧,医疗领域对高吸水树脂的需求将持续增加。

- 环保意识提高:高吸水树脂对于节水和保护环境具有重要意义,因此在农业领域得到广泛推广。

- 生活水平提高:随着人们生活水平的提高,对卫生用品的需求也在增加,这将推动高吸水树脂市场的发展。

4. 市场竞争分析4.1 主要厂商分析目前,高吸水树脂市场上的主要厂商包括: - 公司A:拥有优秀的研发团队和生产技术,产品质量稳定,并与多家医疗机构建立了长期合作关系。

- 公司B:在农业领域有较强的市场份额,产品广泛应用于植物保护领域。

- 公司C:在卫生用品领域具有竞争优势,产品性能稳定,价格适中。

4.2 市场竞争特点高吸水树脂市场的竞争特点主要体现在以下几个方面: - 技术竞争:产品的吸水性能、稳定性和成本控制成为企业之间的竞争焦点。

- 品牌竞争:知名品牌企业凭借其在市场中的影响力和声誉占据一定的市场份额。

SAP高吸水性树脂市场分析报告

SAP高吸水性树脂市场分析报告

2.12 高吸水性树脂高吸水性树脂,英文名Superabsorbent Polymers,英文简称SAP,是一种典型的功能高分子材料,也称超级吸水聚合物、超强吸水剂等,是一种具有松散网络结构的低交联度的亲水性高分子化合物,既不溶于水,也难溶于有机溶剂,具有迅速吸收和保持自身质量几百倍甚至上千倍水分的能力。

高吸水性树脂品种很多,性能和用途也不相同,作为商品的主要是交联的聚丙烯酸盐、交联的聚丙烯酰胺及淀粉-丙烯酸接枝聚合物等。

目前,由于安全性和高的应用凝胶强度,聚丙烯酸盐型是最重要的高吸水性树脂类型,本文也主要讨论该类型的高吸水性树脂。

高吸水性树脂在卫生用品领域得到了极其广泛的应用,市场消费量逐年增大,约占总消费量的90%。

高分子量(100万~700万)的SAP主要用于个人卫生用品领域,低分子量(1000~10000)的SAP作为金属螯合剂在水处理领域去除腐蚀产品。

分子量在1万~100万的用于涂料和纺织品,如粘度增稠剂、分散剂、清洗产品用抗再沉积剂以及施胶造纸助剂等。

2.12.1 世界供需分析及预测高吸水性树脂的开发与研究只有几十年的历史。

美国、日本、德国、法国等发达国家一直走在前列,到20世纪80年代已实现了工业化生产。

世界高吸水性树脂的供应能完全满足需求,世界各地对高吸水性树脂均有需求,而世界生产地主要是北美、西欧和亚洲。

北美、中南美、中东欧、非洲、中东和大洋洲的高吸水性树脂以进口为主,西欧和亚洲以出口为主。

亚洲地区中,日本是主要的生产国和出口国,其他依次是中国、韩国和新加坡。

2013年世界各地区SAP供需平衡情况见表2.12-1。

表2.12-1 2013年世界各地区SAP供需状况2.12.1.1 世界供应状况分析及预测世界高吸水性树脂的生产集中在美国、日本、德国、法国、中国和韩国。

2013年世界高吸水性树脂的产能约为297.2万吨/年,产量约198万吨。

亚洲是世界高吸水性树脂最大的生产地区,约占世界总产能的60.8%,其他依次是北美和西欧,分别占世界总产能的20.1%和19.1%。

功能高分子之吸水树脂(精)

功能高分子之吸水树脂(精)

功能高分子之吸水树脂功能高分子功能高分子是指具有某些特定功能的高分子材料。

它们之所以具有特定的功能, 是由于在其大分子链中结合了特定的功能基团, 或大分子与具有特定功能的其他材料进行了复合,或者二者兼而有之。

吸水树脂吸水树脂 (Super Absorbent Polymer, SAP 是一种带有大量亲水基团的功能性高分子材料。

它具有吸收比自身重几百到几千倍水的高吸水功能,并且保水性能优良,一旦吸水膨胀成为水凝胶时,即使加压也很难把水分离出来。

通用名高吸水树脂、吸水树脂,用于不同行业又有专业俗称如农林保水剂、光缆阻水粉、高分子吸水珠、人工水晶泥、蓄热蓄冷剂等。

kl-sap 主要化学成分是低交联型聚丙烯酸钠盐, 属新型功能高分子吸水材料。

吸水树脂的性能:1.高吸水性 :高吸水树脂的高吸水性包括:①吸水能力大。

高吸水树脂的吸水倍率一般为自身质量的几十倍、几百倍甚至几千倍;②吸水速率快。

离子型高吸水树脂达到饱和需几小时到几十小时, 0.5h 左右可达饱和吸水量的 1/2;非离子型高吸水树脂达到饱和只需 20~60min ,几秒钟至两分钟就可达到饱和吸水量的 1/2以上。

③吸湿能力强, 吸湿速率快。

能吸收空气及土壤环境中的气态水分子。

高吸水树脂的吸湿能力和吸湿速率主要取决于高吸水树脂的种类和环境湿度的大小。

2.高保水性:高吸水树脂不但吸水能力强,而且保水能力也非常强。

所谓保水能力指的是吸水后的膨胀体能保持其水溶液不离析的状态的能力。

众所周知, 含有大量水的一般水凝胶都具有加压难脱水、蒸发慢、对水的保持能力高的特点。

高吸水树脂是水凝胶, 所以其吸收的水分在自然条件下蒸发速度很慢, 而且加压也不易离析。

通常物质的脱水主要有加热蒸发脱水和加力脱水两种。

因此, 高吸水树脂也有自然条件保水性、热保水性和加压保水性等几种保水功能。

3.有效持续性强 :保水剂具有反复吸水功能,即吸水 --释水 --干燥 --再吸水。

4.增稠性:高吸水树脂凝胶具有特殊的流变性能,增稠性是其显著特性。

超强吸水材料SAP

超强吸水材料SAP

改性SAP
问题与解决:
由于高吸水性树脂是高分子电解质,水中盐类 物质的存在和pH值的变化都会显著影响树脂的 吸水能力。
问题:
怎么样减少污水中的无机盐进入SAP的网状结 构中?
问题与解决:
方案一: 在SAP外面通过化学键作用添加许多层特定 的分子筛,且分子筛成分中有可使金属离子 沉淀的离子。 作用:设定许多浓度梯度,降低可溶盐的浓 度,阻止沉淀盐进入。
所以,如可实行,则这种方法经济实惠。
LOGO
问题与解决:
方案二:引入长链疏水性单体。可获得 耐温性,耐盐性更好的增稠剂。即由于 疏水缔合作用形成了一定强度的空间网 格结构。如将甲基丙烯酸十八酯引入常 规丙烯酸类增稠剂中,有效地提高了电 解质性能。
问题与解决:
方案经济性: SAP可以是淀粉改性的高吸水性树脂;
优点:原料来源丰富,产品吸水倍率较高,通 常都在千倍以上。 缺点:吸水后凝胶强度低,长期保水性差,在 使用中易受细菌等微生物分解而失去吸水、保 水作用。但是污水处理后的水是要利用的,所 以保水性不予考虑,微生物在前面已除去。
超强吸水高分子材料综述
1 2
基本结构
吸水原理 分类和优点 在生活污水处理中的设想
3
4
基本结构
a.分子中具有强亲水性基团,如羟基、羧基,能 够与水分子形成氢键; b.树脂具有交联结构; c.聚合物内部具有较高的离子浓度;
d.聚合物具有较高的分子量 。
基本结构
微观结构:
SAP的多孔网状结构
淀粉聚丙烯酸钠接枝聚合物模型图
吸水原理:
阶段1:吸水较慢。通过毛细管吸附和分散作用吸水。
阶段2:水分子通过氢键与树脂的亲水基团作用,亲水基
团离解, 离子之间的静电排斥力使树脂的网络扩张。

高分子吸水性树脂

高分子吸水性树脂

2.高吸水性树脂分类
⑴淀粉类 淀粉是一种原料来源广泛、种类多、价格 低廉的多羟基天然化合物。与淀粉进行接 枝共 聚反应的单体主要是亲水性和水解后 变成亲水性的乙烯类单体。 目前合成高吸 水树枝通常采 用的是自由基型接枝共聚。 例如:淀粉接枝、羧甲基化淀粉、磷酸化 淀粉、淀粉磺酸盐等。
2.高吸水性树脂分类
工业化生产多以合成聚丙烯酸系为主,因为其反应易于 实现且树脂的各项性指标都比较 好,吸水能力高、保水 能力强,与淀粉等天然高分子接枝共聚物相比,具有生产 成本低、工艺条件简单、生产效率高、吸水性能好等一系 列优点。
⑵纤维素系类 由于淀粉系高吸水性树脂的 出现, 人想到 用纤维素为原料制备高吸水树脂。 纤维素 原料来 源广泛, 能与多种低分子反应, 是 近十年来高吸水树脂发展的一个方面。 例 如: 纤维素接枝、 羟丙基化纤维素、黄原 酸化纤维素等。
2.高吸水性树脂分类
⑶合成树脂系 它的种类很多,且随着研究的深入,也越来越多。 例如:聚丙烯酸盐类、聚乙烯醇类、 聚氧化烷烃类、 无机聚合物类。
⑷吸氨性强 树脂中含有羧基的聚合阴离子物,适当调节 pH 值, 使部分羧基呈酸性,可吸收氨,有明 显的防臭作用。
3.高吸水性树脂的特点
⑸增稠性 高吸水性树脂吸水后呈凝胶状,比普通水 溶性高分子具有更高的粘度,用在化妆品 上具 有明显的增稠效果。
⑹能和其它高分子材料共混
1.高吸水性树脂定义
高吸水性树脂(Super Absorbent Resin )简称 SAR, 又称高吸水性聚合物(SAP)是一 种含有羧基、 羟基等 强亲水性基团并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。 它不溶于水, 也不溶于有机溶剂,却有着奇特的吸水性 能和保水能力,同时又具备高分子材料的优点,与 传统 的吸水材料相比具有更大的优势:与海绵、棉花、纤维素、 硅胶相比,高吸水性树脂的 吸水量大,可以吸收比自身 重几百倍甚至上千倍的水,并且保水性强,即使在受热、 加压条 件下也不易失水,对光、热、酸、碱的稳定性好, 具有良好的生物降解性能。 [1]

高分子吸水树脂SAP

高分子吸水树脂SAP

高分子吸水树脂SAP剖析高吸水性树脂(英文名为Super Absorbent Resin,简写为SAR),或者称为高吸水性聚合物(英文名为Super Absorbent Polymer,简写为SAP),是一种含有羧基等强亲水性基团并具有一定交联度的水溶胀型高分子聚合物。

与传统吸水材料如海绵、纤维素、硅胶相比,它不溶于水,也不溶于有机溶剂,却又有着奇特的吸水性能和保水能力,同时又具备高分子材料的优点。

高吸水性树脂的吸水量高,可达到自重的千倍以上,而且保水性强,即使在受热、加压条件下也不易失水,对光、热、酸碱的稳定性好,还具有良好的生物降解性能。

高吸水性树脂的开发与研究只有几十年的历史。

是一种典型的功能高分子材料,具有一般高分子化合物的基本特性。

它能够吸收并保持自身质量数百倍乃至数千倍的水分或都数十倍的盐水,并且能够保水贮水,即使加压也很难把水分离出来。

这是由于其分子结构上带有大量具有很强亲水性的化学基团,而这些化学基团又可形成各种相应的复杂结构,从而赋予该材料良好的高吸水和高保水特性。

高吸水性树脂与水有很强的亲和力使它在个人卫生用品方面得到广泛应用,并在农业、土木建筑、保鲜材料、改造环境等方面的应用也显示出广阔的前景。

如婴儿纸尿片、老年失禁纸尿片布、妇女用卫生巾等,广大发展中国家在这方面的需求不断增长,各国纷纷扩大生产,增加研究和开发力度。

高吸水性树脂作为通讯电缆的防水剂、湿度调节剂、凝胶转动装置、活体酶载体、人造雪等方面也得到了大量的研究和应用。

高吸水性树脂在农艺园林方面的应用也已表现出令人鼓舞的前景,它有利于节水灌溉、降低植物死亡率、提高土壤保肥保水能力、提高作物发芽率等。

高吸水树脂在沙漠治理方面的应用更是具有无可估量的社会效益。

由此可见进一步开发高吸水性树脂仍然有很重大的意义。

1.国外状况高吸水树脂的研究开发始于20世纪60年代后期。

1966年美国农业部北方研究所Fan-ta等进行了淀粉接枝丙烯腈的研究,从此开始了高吸水树脂的发展。

吸水材料化学实验报告

吸水材料化学实验报告

一、实验目的1. 了解高吸水性树脂(SAP)的特性和吸水机理。

2. 探究不同吸水材料的吸水性能差异。

3. 学习化学实验的基本操作技能。

二、实验原理高吸水性树脂(SAP)是一种功能高分子材料,具有超强吸水性能。

其吸水机理主要是通过分子链上的亲水性基团(如羟基、羧基等)与水分子形成氢键,使水分子被牢牢束缚在材料内部。

本实验主要探究SAP的吸水性能,并与其他吸水材料进行对比。

三、实验材料与仪器材料:1. 高吸水性树脂(SAP)2. 纸巾3. 海绵4. 水和盐水仪器:1. 电子天平2. 烧杯3. 试管4. 滴管5. 挤压器四、实验步骤1. 称量- 使用电子天平分别称取1g SAP、纸巾和海绵。

2. 吸水实验- 将SAP、纸巾和海绵分别放入盛有清水的烧杯中,浸泡一段时间。

- 观察并记录各材料吸水后的重量。

3. 对比实验- 将SAP、纸巾和海绵分别放入盛有盐水的烧杯中,浸泡一段时间。

- 观察并记录各材料吸水后的重量。

4. 挤压实验- 将吸水后的SAP、纸巾和海绵分别用挤压器挤压,观察其保水性能。

五、实验结果与分析1. 吸水实验- SAP在清水中的吸水倍数最高,可达自身重量的几十倍。

- 纸巾和海绵的吸水倍数较低,分别约为自身重量的5倍和10倍。

2. 对比实验- SAP在盐水中的吸水倍数明显低于清水,说明SAP对盐的排斥性较强。

- 纸巾和海绵在盐水中的吸水倍数与清水中的相差不大。

3. 挤压实验- SAP在挤压后仍有较高的保水性能,而纸巾和海绵在挤压后水分流失较多。

六、实验结论1. 高吸水性树脂(SAP)具有超强吸水性能,吸水倍数可达自身重量的几十倍。

2. SAP对盐的排斥性较强,在盐水中的吸水倍数明显低于清水。

3. SAP具有较好的保水性能,在挤压后仍有较高的水分保持能力。

七、实验讨论1. SAP在吸水过程中,亲水性基团与水分子形成氢键,使水分子被牢牢束缚在材料内部。

2. SAP对盐的排斥性较强,可能与其分子结构有关。

高吸水树脂实验报告

高吸水树脂实验报告

1. 了解高吸水树脂的制备方法及原理。

2. 掌握高吸水树脂的性能测试方法。

3. 分析高吸水树脂在不同溶液中的吸水性能。

二、实验原理高吸水树脂(Super Absorbent Polymer,SAP)是一种具有三维网状结构的高分子物质,主要由不饱和烯类单体(如丙烯酸、丙烯酰胺等)作为原材料,通过添加交联剂和引发剂经聚合反应合成。

SAP 分子链上带有大量亲水性基因,如-OH、-COOH、-CONH2、-SO3H等,使其具有极强的吸水性和保水性。

本实验通过制备高吸水树脂,测试其吸液率、吸水速率和保水性能,以评估其应用价值。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:- 不饱和烯类单体(如丙烯酸、丙烯酰胺等)- 交联剂- 引发剂- 离子水- 氯化钠溶液- 烧杯- 托盘天平- 离子交换树脂- 滤纸- 质构仪2. 实验仪器:- 实验室常用仪器(如烧杯、玻璃棒、滴管等)- 质构仪1. 制备高吸水树脂:(1)称取一定量的不饱和烯类单体,加入适量交联剂和引发剂;(2)将混合物加入烧杯中,搅拌溶解;(3)在恒温条件下进行聚合反应,得到高吸水树脂;(4)将高吸水树脂进行干燥处理,得到干燥的高吸水树脂。

2. 吸液率测试:(1)称取0.6克干燥的高吸水树脂;(2)将树脂加入烧杯中,加入2000毫升离子水;(3)等待1小时后,用滤纸过滤多余的离子水;(4)称取过滤后的树脂,计算吸液率。

3. 吸水速率测试:(1)称取4.3克干燥的高吸水树脂;(2)将树脂加入烧杯中,加入1000毫升氯化钠溶液;(3)记录开始吸水时间,每30分钟记录一次树脂的吸水质量;(4)计算吸水速率。

4. 保水性能测试:(1)称取2.3克干燥的高吸水树脂;(2)将树脂加入烧杯中,加入4000毫升氯化钠溶液;(3)等待半小时后,用滤纸过滤多余的氯化钠溶液;(4)称取过滤后的树脂,计算保水性能。

5. 凝胶强度测试:(1)将干燥的高吸水树脂加入质构仪的样品夹具中;(2)设置质构仪的参数,进行凝胶强度测试;(3)记录测试结果。

吸水树脂雪人实验报告

吸水树脂雪人实验报告

一、实验目的1. 了解吸水树脂的基本特性及其在生活中的应用。

2. 通过实验,观察吸水树脂吸水膨胀的过程,并制作一个吸水树脂雪人。

3. 培养学生的动手能力和观察能力。

二、实验原理吸水树脂(Super Absorbent Polymer,SAP)是一种具有高吸水性能的功能性高分子材料。

它能在短时间内吸收大量的水分,形成水凝胶,且保水性能优良。

吸水树脂在吸水膨胀过程中,体积可增大数百倍,具有较好的物理稳定性。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:吸水树脂、塑料杯、剪刀、水、彩色纸、胶带、装饰物(如纽扣、小珠子等)。

2. 实验仪器:电子秤、尺子。

四、实验步骤1. 准备材料:将吸水树脂、塑料杯、剪刀、彩色纸、胶带、装饰物等实验材料准备好。

2. 制作吸水树脂雪人头部:取一块彩色纸,剪成圆形,用胶带将其固定在塑料杯底部,作为雪人的头部。

3. 制作吸水树脂雪人身体:将适量的吸水树脂放入另一个塑料杯中,用电子秤称量约20克。

将吸水树脂倒入雪人头部,使其膨胀成水凝胶状。

4. 制作吸水树脂雪人手臂:用彩色纸剪出两个长条形,作为雪人的手臂。

将吸水树脂分别填充在两个长条形纸条中,用胶带将其固定在雪人身体两侧。

5. 制作吸水树脂雪人腿部:用彩色纸剪出两个长条形,作为雪人的腿部。

将吸水树脂分别填充在两个长条形纸条中,用胶带将其固定在雪人身体下方。

6. 装饰雪人:用装饰物(如纽扣、小珠子等)装饰吸水树脂雪人,使其更加生动可爱。

五、实验结果与分析1. 实验结果:经过约30分钟的吸水膨胀,吸水树脂雪人头部、身体、手臂、腿部均膨胀成水凝胶状,雪人变得丰满可爱。

2. 实验分析:吸水树脂在吸水膨胀过程中,体积增大数百倍,形成了雪人丰满的外形。

通过本实验,我们了解了吸水树脂的特性及其在生活中的应用。

六、实验结论1. 吸水树脂具有高吸水性能,能在短时间内吸收大量水分,形成水凝胶。

2. 吸水树脂在生活中的应用广泛,如制作尿不湿、干燥剂、保水剂等。

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8
上海华谊
16
江协裕廊
20
8
北京东方
8
2.4
沈阳石蜡
8
嘉兴卫星
4
吉林化工
3.3
14
五、上游材料趋势分析
信息来源: 信息来源:外部网站挂牌价 15 备注: 高分子原料基本全部高纯丙烯酸, 备注: 高分子原料基本全部高纯丙烯酸,故产品价格直接受丙烯酸行情影响
反相悬浮聚合法:
该法以溶剂为分散介质,经碱中和的水溶液单体丙烯酸钠,在悬浮分散 剂和揽拌作用下分散成水相液滴,引发剂和效联剂在水相液滴中进行聚 合。解决了水溶液聚合法的传热、揽拌困难等问题,且反应条件温和, 可直接获得珠状产品。生产的SAP粒径大小,可根据用途和吸水要求调 节:且吸水率高,速度快。该法缺点是:主设备材质要求高,设备投资 大:污染高明,只能间歇性生产,设备利用率低,生产效率低。
吸盐水倍率
67 60 65 62 67 65 60 65 67
吸纯水倍率
280 245 177 143 245 105 93 108 93
10
注:住友吸纯水能力突出,各厂家吸生理盐水能力相当 住友吸纯水能力突出,
四、老化实验测试对比表
LG
巴斯夫757
巴斯夫7061
三大雅
住友
邦丽达
台速宝 11
高分子放入平面皿中, 月老化, 注:将40g高分子放入平面皿中,进行 月老化,温度 ℃,湿度 %的老化测试 将 高分子放入平面皿中 进行2月老化 温度50℃ 湿度90%
最优
备注:因老化实验结果为我司检测高分子重要参数 我司目标供应商锁定在最优档 备注 因老化实验结果为我司检测高分子重要参数,我司目标供应商锁定在最优档 因老化实验结果为我司检测高分子重要参数
五、丙烯酸材料产能统计
公司名称
扬-巴石化公司
生产能力(万吨/ 生产能力(万吨/年)
20
高纯丙烯酸
8
宁波台塑
20
四、老化实验测试对比表
住友
LG
昊月
魔芋高分子
12
四、老化实验测试对比表 高分子
住友-60S 济南昊月高分子-WSJ-01 三大雅-IM678 邦丽达-60S 良 LG高分子-GS-1000I 台速保-PF416 L483 巴斯夫高分子-7061 差 巴斯夫高分子-7057 魔芋吸收体
13
老化实验结果
2
二、产能统计
国际生产商
公司名称
巴斯夫公司 德固赛-斯托候森 日本触媒 三大雅 日本住友 韩国LG
年产能/万吨/ 年产能/万吨/年)
35 50 35 14.5 14 4
国内生产商
公司名称
台塑公司 丹森科技 昊月 邦丽达 唐山博亚 衢州威龙
年产能(万吨/ 年产能(万吨/年)
3 4 2 0.8 1 0.4
3
三、高分子制造工艺分析
高分子
住友 济南昊月高分子 三大雅 邦丽达 LG高分子 台速保 触媒 巴斯夫 德固赛
生产工艺
反相悬浮聚合法
水溶液聚合法
4
三、高分子制造工艺分析
水溶液聚合法:
该法以水为溶剂,将经碱部分中和后的丙烯酸,在交联剂存在下进行交联 聚合、干燥粉碎而制得SAP。生产过程不污染,对设备要求低,投资省, 操作简单,生产效率高。缺点是反应速度快,温度不易控制,后处理需增 加干燥、粉碎、筛分工序。产品吸水率(蒸馏水)低。
市场价格
33.5 24.5 26 24 26 22 26 26 25 21
9
四、市场高分子性能对比表 高分子
住友-60S 济南昊月高分子-WSJ-01 三大雅-IM678 邦丽达-60S 台速保-PF416 L483 LG高分子-GS-1000I 巴斯夫高分子-7061 巴斯夫高分子-7057 魔芋吸收体
阐述逻辑
一、行业现状 二、不同厂家的生产能力统计 三、因生产工艺不同,高分子厂家分类 因生产工艺不同, 四、不同厂家的价性价比分析比较 五、上游材料产能统计及价格走势 六、如何选择卫生巾生产线生产厂家
1
一、高分子行业现状
国际市场:世界SAP生产由几家生产商控制,德固赛、巴斯夫、日 本触媒、三大亚聚合物、住友精化、LG、台塑等几大公司占全球产量 90%以上。 国内市场:国内SAP生产起步较晚,2000年后才陆续有小规模工 厂投产,代表性厂家有济南昊月、福建邦丽达、丹森科技等。 2010年之前在亚洲市场,特别是中国市场,日本住友占领80%的 份额,因亚洲市场尿裤发展迅速,而各大SAP生产商近年来没有大的 增产计划,造成中国市场2010年全面的断货,住友产品奇货可居,价 格也居高不下。
5
三、高分子制造工艺分析
反应釜中和
聚和
块状半成品
切条
造粒
干燥
粉碎筛分
后处理
筛分
二维混合
备注: 备注
我司若采购块状高分子半成品,需要增加聚和后的生产设备 我司若采购块状高分子半成品 需要增加聚和后的生产设备
6
分子制造工艺分析
8
四、市场高分子性能对比表 高分子
住友 济南昊月高分子 三大雅 邦丽达 LG高分子 台速保 触媒 巴斯夫 德固赛 丹森科技
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