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响应面法优化合成疏水性聚铝杂化絮凝剂 被引量:1
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作者 崔红梅 李凯欣 +3 位作者 孙林阳 徐颖 张晓雪 祝凤蕊 《应用化工》 北大核心 2025年第2期367-374,共8页
采用自由基胶束聚合法,以无机聚合氯化铝(PAC)、有机单体丙烯酰胺(AM)、丙烯酸丁酯(BA)为原料,成功合成了一种带有疏水基团的无机-有机杂化高分子絮凝剂[PAC-P(AM-BA)]。通过单因素实验探究了各因素对产物特性黏度的影响,并采用响应面... 采用自由基胶束聚合法,以无机聚合氯化铝(PAC)、有机单体丙烯酰胺(AM)、丙烯酸丁酯(BA)为原料,成功合成了一种带有疏水基团的无机-有机杂化高分子絮凝剂[PAC-P(AM-BA)]。通过单因素实验探究了各因素对产物特性黏度的影响,并采用响应面法对合成工艺进一步优化。利用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)对产物进行表征,利用水处理实验,考察其絮凝能力。结果表明,最佳合成条件为:引发剂质量分数为0.15%(占总单体),n(AM)∶n(BA)=98∶2,尿素质量分数为3.00%,总单体质量分数为15.06%,无机组分质量分数为1.37%,聚合温度为27.06℃,该条件下,产物的特性黏度达到470.39 mL/g。红外光谱证明絮凝剂制备成功,扫描电镜表明产物具有较强的吸附架桥能力。PAC-P(AM-BA)的絮凝效能强于复配型絮凝剂(PAC+PAM)和单一类型聚丙烯酰胺絮凝剂(PAM)。 展开更多
关键词 聚合物 分子合成 聚丙烯酰胺 疏水分子 响应面
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阳离子纳米聚合物的合成、表征及其抗菌性研究 被引量:1
2
作者 肖先森 刘鹤筹 +2 位作者 温青 杨乐敏 王正辉 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第22期22137-22140,共4页
利用自制的可聚合阳离子乳化剂甲基丙烯酰氧乙基二甲基十六烷基溴化铵(MDHB),与甲基丙烯酸甲酯(MMA)通过胶束共聚合得到阳离子的纳米聚合物。测定了聚合产物的粒径、zeta电位和分子量,用FT-IR、1 H NMR和TG对产物结构进行表征,用二倍稀... 利用自制的可聚合阳离子乳化剂甲基丙烯酰氧乙基二甲基十六烷基溴化铵(MDHB),与甲基丙烯酸甲酯(MMA)通过胶束共聚合得到阳离子的纳米聚合物。测定了聚合产物的粒径、zeta电位和分子量,用FT-IR、1 H NMR和TG对产物结构进行表征,用二倍稀释法研究了该类聚合物对大肠杆菌(E.coli)和金黄色葡萄球菌(S.aureus)的最低杀菌浓度(MBC)和最低抑菌浓度(MIC)。结果表明,MDHB是影响聚合物的结构特征及抗菌性的主要因素,随着MDHB用量增加,粒径增大、抗菌性增强、zeta电位和分子量降低。聚合产物热稳定性良好,能添加到通用聚合物中制得抗菌材料,因而该类聚合物有望成为具有开发应用潜力的新型抗菌剂。 展开更多
关键词 可聚合阳离子乳化剂 阳离子纳米聚合物 结构表征 抗菌性
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含N、K的羧甲基纤维素类吸水剂的制备及性能研究 被引量:1
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作者 吴春灵 温国华 +3 位作者 丁奇 刘扬 塔娜 温燕霞 《胶体与聚合物》 2010年第2期72-74,共3页
以过硫酸钾为引发剂,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用羧甲基纤维素与丙烯酸、丙烯酸钠、丙烯酸钾进行自由基接枝共聚,再以氨水中和所得接枝共聚物,制备了不同含氮量的吸水树脂。研究了原料配比及氨水中和度对吸水率的影响。结果表明... 以过硫酸钾为引发剂,以N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用羧甲基纤维素与丙烯酸、丙烯酸钠、丙烯酸钾进行自由基接枝共聚,再以氨水中和所得接枝共聚物,制备了不同含氮量的吸水树脂。研究了原料配比及氨水中和度对吸水率的影响。结果表明:在羧甲基纤维素:丙烯酸=1:10,交联剂:引发剂:羧甲基纤维素=1:3:200的条件下,聚合物的吸水性能随体系中丙烯酸中和度的提高而变强;用氨水中和制得的聚合物的吸水性能以中和度为80%时最强,吸去离子水可达563.5g/g、自来水232.5g/g、0.9%的生理盐水100.5g/g、人工尿54.5 g/g,具有相当好的耐盐性和实用性。 展开更多
关键词 羧甲基纤维素(CMC) 接枝共聚 含氮、钾的超强吸水剂
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芳香烃类挥发性气体高效吸附的多孔材料制备及应用研究 被引量:2
4
作者 樊英鸽 《合成材料老化与应用》 2021年第5期70-72,共3页
环境污染已成为全球面临的一个重大社会性难题,尤其是芳香烃类挥发性气体的污染。采用两端含烯键的聚二甲基硅氧烷和吐温-80作为稳定剂,以苯乙烯和二乙烯苯作为连续相制备凝胶状乳液,并以此为模板经聚合得到新型多孔材料。研究表明,该... 环境污染已成为全球面临的一个重大社会性难题,尤其是芳香烃类挥发性气体的污染。采用两端含烯键的聚二甲基硅氧烷和吐温-80作为稳定剂,以苯乙烯和二乙烯苯作为连续相制备凝胶状乳液,并以此为模板经聚合得到新型多孔材料。研究表明,该材料可用于芳香烃类挥发性有机气体(VOCs)的吸附,尤其对苯、甲苯、苯胺、苯乙烯等芳香性气体表现出较好的吸附性能,吸附量分别是467mg/g、650mg/g、700mg/g、432mg/g;材料的微观形貌表征结果证明,其内部呈现高度贯通的多孔网络结构,孔隙率可达到85%。除具有丰富的孔道结构外,该材料还具有优异的疏水亲油性特性,并且可以重复使用。重复使用步骤简单,容易操作,只需简单醇洗、挤压、低温干燥即可,实验结果证实重复使用3次以上吸附效果无明显变化。 展开更多
关键词 多孔材料 吸附 芳香烃 有机挥发性气体
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