水溶液法制备丙烯酸树脂
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丙烯酸在甲苯和水中的分配系数1.引言1.1 概述概述部分的内容可以涵盖丙烯酸的基本信息以及研究此物质分配系数的目的和背景。
一下是一个示例:丙烯酸是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域。
它是丙烯酸丙二酯的单体,是合成聚丙烯和其他聚合物的重要原料之一。
由于其高度腐蚀性和易燃性,丙烯酸在储存和运输过程中需要特殊的注意和处理。
研究丙烯酸在不同介质中的分配系数对于了解其在不同环境下的行为具有重要意义。
分配系数是描述物质在两个不相溶相中分布程度的参数,通常用分配系数Kd来表示。
对于丙烯酸而言,其在水和有机溶剂(如甲苯)中的分配系数可以反映其在这些环境中的溶解度和亲水性等性质。
本文旨在研究丙烯酸在甲苯和水中的分配系数,并探讨影响这些分配系数的因素。
通过实验方法,我们将测定丙烯酸在甲苯和水中的平衡浓度,并计算其分配系数。
同时,我们将对影响分配系数的因素进行分析,如温度、溶剂性质等。
研究丙烯酸在不同介质中的分配系数对于工业过程的优化和环境安全的评估具有重要意义。
通过深入了解丙烯酸的行为和性质,我们可以更好地控制其在各种情况下的分布情况,并针对特定应用设计更有效的处理方法。
此外,对分配系数的研究还对于理解丙烯酸在环境中的适应性和生物降解等方面提供了有益的信息。
接下来,本文将首先概述丙烯酸的性质和应用,并从理论和实验两个方面探讨其在甲苯和水中的分配系数。
最后,我们将总结影响丙烯酸分配系数的因素,并探讨其在实际应用中的潜在价值。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行讨论:第2部分将介绍丙烯酸的性质和应用。
我们将简要介绍丙烯酸的化学特性,包括其分子结构、物理性质和化学性质。
此外,我们还将介绍丙烯酸的广泛应用领域,例如合成纤维材料、塑料和涂料等。
第3部分将探讨丙烯酸在甲苯中的分配系数。
我们将介绍分配系数的定义和计算方法,以及影响丙烯酸在甲苯中分配系数的因素。
我们还将讨论实验方法和结果,并对其进行分析和解释。
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。
丙烯酸求助编辑百科名片丙烯酸分子式丙烯酸是化学式为C3H4O2的有机化合物,是最简单的不饱和羧酸,由一个乙烯基和一个羧基组成。
纯的丙烯酸是无色澄清液体,带有特征的刺激性气味。
它可与水、醇、醚和氯仿互溶,是由从炼油厂得到的丙烯制备的。
目录简介理化常数质量指标主要用途危险特性丙烯酸及其树脂在工业上的用途防护措施储运注意事项简介理化常数质量指标主要用途危险特性丙烯酸及其树脂在工业上的用途防护措施储运注意事项•丙烯酸生产概况•国内外生产技术概述展开编辑本段简介管制信息本品不受管制名称中文名称:丙烯酸中文别名:败脂酸英文别名:Acrylicacid,Ethylenecarboxylicacid,Propenoicacid,Vinylformicacid简称:AA化学式结构简式:H2CCHCOOH分子式:C3H4O2相对分子质量72.06性状无色液体。
有辛辣气味。
对光敏感。
能发烟。
在氧存在下极易聚合。
能与水、乙醚、乙醇任意混溶。
相对密度(d164)1.0621。
熔点14℃。
沸点141℃。
折光率(n20D)14224。
闪点(开杯)68℃。
低毒,半数致死量(大鼠,经口)2.59G/kG。
有腐蚀性。
商品常加入一定量阻聚剂作稳定剂。
储存密封阴凉避光保存。
用途有机合成。
制造塑料。
[1]编辑本段理化常数中文名称:丙烯酸英文名称: acrylic acid英文名称2: propenoic acidCAS No.: 79-10-7EINECS号:201-177-9InChI: InChI=1/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5) 分子式: C3H4O2结构简式:CH2=CHCOOH分子量: 72.06理化特性主要成分:含量≥99.0%。
外观与性状:无色液体,有刺激性气味。
熔点(℃): 14沸点(℃): 141相对密度(水=1): 1.05相对蒸气密度(空气=1): 2.45饱和蒸气压(kPa): 1.33(39.9℃)燃烧热(kJ/mol): 1366.9辛醇/水分配系数的对数值: 0.36(计算值)闪点(℃): 50引燃温度(℃): 438爆炸上限%(V/V): 8.0爆炸下限%(V/V): 2.4溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚。
丙烯酸树脂聚合法配方摘要:一、丙烯酸树脂聚合法简介1.丙烯酸树脂的定义和特性2.聚合法制备丙烯酸树脂的原理二、丙烯酸树脂聚合法配方及步骤1.原材料的选择2.配方比例3.制备过程及操作要点三、丙烯酸树脂聚合法的应用领域1.塑料制品行业2.涂料行业3.黏合剂行业四、丙烯酸树脂聚合法的发展趋势1.新型原材料的研究与应用2.绿色环保生产工艺的推广3.产品功能的拓展与创新正文:丙烯酸树脂聚合法是一种重要的化学合成方法,通过特定配方和工艺制备出具有优异性能的丙烯酸树脂。
丙烯酸树脂具有耐候性、耐磨性、透明性、柔韧性等特性,使其在塑料制品、涂料、黏合剂等领域得到广泛应用。
一、丙烯酸树脂聚合法简介丙烯酸树脂是一种由甲基丙烯酸酯单体通过聚合反应形成的高分子聚合物。
聚合法制备丙烯酸树脂的原理是通过引发剂引发甲基丙烯酸酯单体聚合,形成具有特定性能的丙烯酸树脂。
二、丙烯酸树脂聚合法配方及步骤1.原材料的选择:主要包括甲基丙烯酸酯单体、引发剂、溶剂和其他助剂。
不同种类的甲基丙烯酸酯单体可以赋予丙烯酸树脂不同的性能,引发剂的选择会影响聚合反应的速度和性能,溶剂和助剂则影响树脂的溶解性和加工性能。
2.配方比例:根据所需性能调整各原材料的比例。
通常情况下,甲基丙烯酸酯单体占总配方量的50%-80%,引发剂占总配方量的0.1%-1%,溶剂占总配方量的40%-60%,助剂占总配方量的0.1%-10%。
3.制备过程及操作要点:首先将甲基丙烯酸酯单体、引发剂和溶剂加入反应釜中,搅拌均匀,然后通过加热和搅拌进行聚合反应。
在反应过程中,需要严格控制反应温度、搅拌速度和反应时间,以保证丙烯酸树脂的性能。
三、丙烯酸树脂聚合法的应用领域1.塑料制品行业:丙烯酸树脂具有良好的耐候性和透明性,可用于制作塑料薄膜、塑料管材、塑料板材等。
2.涂料行业:丙烯酸树脂涂料具有优良的耐候性、耐磨性和装饰性,广泛应用于汽车漆、家具漆、建筑涂料等领域。
3.黏合剂行业:丙烯酸树脂作为黏合剂,具有良好的耐候性、耐热性和粘接性能,可用于制作压敏胶、热熔胶等。
丙烯酸树脂涂料的发展历程与前景丙烯酸树脂涂料的发展历程与前景[摘要]丙烯酸树脂由于C-C主链特殊的光、热、化学稳定性与侧链上基团的变化,以致由丙烯酸树脂作为主要成膜基料的丙烯酸涂料在耐候性、耐污染性、耐酸、耐碱、机械性能、耐油及溶剂等方面均具有独特的优势,在使用的工业与民用建筑领域内得到广泛的青睐。
我国的丙烯酸涂料研究始于20世纪六十年代,八十年代开始工业化过程,至今在溶剂型与水性体系都取得了惊人的成就,丙烯酸涂料已覆盖日常生活的各个领域。
[关键词]丙烯酸树脂涂料高固含量水溶性环保development and Prospect of the Acrylic resin coatingWang wenkai11 Chemical Engineering with the classAbstract: Acrylic resin for C-C backbone special light, heat, chemical stability and the side chain group changes, that consists of acrylic resin as main film-forming binder acrylic coatings in weather resistance, pollution resistance, acid and alkali resistance, mechanical property, oil resistance and solvent etc has unique advantages, in the use of the industrial and civil construction areas are widely favored. China's acrylic coatings research began in twentieth Century sixty time, eighty time begin industrialization process, so far in the solvent andaqueous systems have made amazing achievements, acrylic paint has covered all areas of daily life.Key words: Acrylic resin paint High solid content Water soluble Environmental protection一、引言自1843年Joseph Redtenbacher首先发现丙烯酸单体以来,人们一直对这类具有活性的有机化合物不断地从结构与性能上进行探索,至20世纪三十年代ICI和Du Pont开始丙烯酸树脂与涂料的工业化生产。
丙烯酸液相色谱法全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:丙烯酸是一种常用的有机化合物,广泛应用于生活和工业生产中。
液相色谱法是一种常用的分析技术,可以用于分离、检测丙烯酸及其衍生物。
本文将对丙烯酸液相色谱法进行详细介绍。
一、丙烯酸的性质和应用1、丙烯酸是一种简单的不饱和羧酸,化学式为C3H4O2,结构式为CH2=CHCOOH。
它是一种无色液体,有刺激性气味,易挥发。
丙烯酸是一种重要的工业原料,广泛应用于聚合物、涂料、药品、农药等领域。
2、丙烯酸还可通过化学反应制备其他有机化合物,如丙烯酸酯、丙烯酰氯等。
丙烯酸酯可以用于制备树脂、助剂等,丙烯酰氯则用于合成聚合物。
二、液相色谱法的原理和应用1、液相色谱法是一种基于物质在流动液相中分配系数不同而进行分离的分析方法。
它的原理是在固定相中,样品溶液被流动的溶剂带动移动,不同组分在固定相上的吸附力和溶解度不同,从而实现分离。
2、液相色谱法具有分离效率高、分析速度快、操作简便等优点,广泛用于有机物、生物物质等的分析和检测。
三、丙烯酸的液相色谱法分析1、对丙烯酸进行液相色谱分析时,首先需要选择合适的色谱柱和固定相。
常用的固定相包括C18、C8等修饰的硅胶柱,有助于提高对丙烯酸的分离效果。
2、在选择流动相时,一般选择有机溶剂和水的混合物,如甲醇-水、乙腈-水等。
通过调节流速、温度等条件,可以实现对丙烯酸及其衍生物的有效分离。
3、在进行色谱分析时,可以采用吸收法、荧光法等检测方法对丙烯酸进行定性和定量分析。
通过建立标准曲线,可以准确测定丙烯酸的浓度。
四、实验操作和注意事项1、在进行丙烯酸的液相色谱分析时,需注意仪器的操作规程和使用方法,避免发生误差。
2、在样品制备和处理过程中,需注意保持样品的纯净性,避免杂质对分析结果的干扰。
3、在流动相的选择和柱温的控制过程中,需根据实际情况进行调整,以获得较好的分离效果。
结语:丙烯酸液相色谱法是一种常用的分析技术,可以对丙烯酸及其衍生物进行分离和检测。
高附着耐水煮耐酒精玻璃漆用丙烯酸树脂随着人们生活水平的提高,玻璃制品的应用越来越广泛。
尤其是在人们的日常生活饮食起居中玻璃制品越来越多,所以对玻璃漆的耐水煮、耐酒精和附着力等要求也越来越高。
然而,目前市面上的玻璃漆普遍存在:耐水煮、耐酒精性差和附着力低等缺陷,限制了其在玻璃制品上的应用。
玻璃漆是玻璃及玻璃制品表面装饰用的涂装物,由于其应用十分多元化,因此,市场上玻璃漆所用树脂也较混杂,但是对于树脂总的要求是:①耐水性好;②耐酸耐碱性佳;③相容性广,储存性能高;④对玻璃表面的附着力佳;⑤耐酒精性好。
丙烯酸树脂以其优异的综合性能越来越受到人们的青睐,但是,玻璃漆的多元化应用往往需要将两种或多种树脂拼凑使用才能满足性能需要,因此对树脂的相容性要求较高。
另外,由于玻璃表面为—Si—O—断裂面,且表面光滑,要达到漆膜与玻璃附着力优异,就应制备出可以与玻璃表面的—Si—O—键形成化学键的树脂。
所以羟基丙烯酸树脂应是理想选择,但是羟值应该适中,因为羟值高虽然有利于提高附着力,但一方面其极性也较大,不利于和醚化度高的氨基树脂、醇酸树脂、TDI加成物固化剂混溶,限制了其应用范围,另一方面,高羟基的树脂,生产成本大,固化剂的用量也要增加,不利于成本的降低;而羟值太低,则不利于附着力且硬度一般都很大。
采用聚酯改性羟基丙烯酸树脂,既可以增加其与其他树脂的混溶性,扩大其应用范围,还可以保证树脂的柔韧性。
基于这种思路,本文采用聚酯改性中羟值型丙烯酸树脂,制备出了玻璃漆用丙烯酸树脂,与未经改性的羟基型玻璃漆用丙烯酸树脂相比,漆膜测试结果显示其附着力、耐水煮、耐乙醇等综合性能有了较大提高。
1 实验1.1 主要原材料本文所用主要实验原料及规格见表1。
表1 试验用主要原料及规格1.2 主要仪器和设备YH电加热器、JJ-1增力电动搅拌器、四口烧瓶、电子天平、GZX-9070MBE鼓风干燥箱、重力式喷枪、Wgg60-E4光泽计、漆膜划格器。
2021 年 04 月第 36 卷 第 04 期CHINA COATINGS April 2021中 国 涂 料Vol.36 No.0453XXXXXX收稿日期:2021-03-05作者简介:李虎(1986–),男(汉族),山东潍坊人。
工程师,主要研究方向为高性能水性树脂的开发与应用。
纳米改性丙烯酸树脂防腐涂料的李 虎,范 晔,李玉花,刘亚枝(武汉双虎涂料有限公司,武汉 430080)Preparation of Anticorrosive Coatings with Nano ModifiedAcrylic Resin and ApplicationAbstract: Nano material modified acrylic resin was prepared through high-speed ball milling based on mechanochemical principle withacrylic resin as main resin and nano titanium powder as modifier. Nano titanium modified acrylic resin was characterized through physical static sedimentation, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and transmission electron microscopy (TEM), and the process of nano titanium modified acrylic resin preparation was determined. Nano titanium polymer anticorrosive coatings were prepared with nano titanium modified acrylic resin as main resin, and the anticorrosion mechanism of anticorrosive coatings prepared with metal nano material modified acrylic resin was preliminarily analyzed.Key words:nano titanium, acrylic resin, mechanochemical force, anticorrosive coating摘 要:采用高速球磨法,以机械力化学原理,以丙烯酸树脂为主体树脂、纳米钛粉为改性剂,制备了纳米材料改性的丙烯酸树脂。
水溶液法制备丙烯酸树脂 专业方向课程设计
(合成工艺设计) 题 目: 水溶液法制备丙烯酸类吸水性树脂 水溶液法制备丙烯酸树脂 课 程 设 计 任 务 书
课程设计题目:水溶液法制备丙烯酸类吸水性树脂 一.课程设计内容及设计要求: 1、查阅文献资料,了解丙烯酸类吸水性树脂水溶液法的制备,设计实验方案; 2、研究交联剂对吸水树脂吸液倍率的影响; 3、研究引发剂对吸水树脂吸液倍率的影响; 4、研究中与度对吸水树脂吸液倍率的影响; 5、研究淀粉接枝反应对吸水树脂洗液倍率的影响; 6、归纳、分析总结实验研究数据,撰写课程设计报告。
三.课程设计时间安排: 3 月 11 日至 3 月 22 日 3月11日-3月13日上午 查阅文献,设计实验方案,指导老师检查方案的合理性; 3月13日下午-3月20日 实验研究; 3月21-22日实验结果分析、讨论、撰写设计报告。 四.主要参考资料: [1]韩枚江,改性聚丙烯酸类吸水性树脂性能比较及在植物种植中的应用研究[J]、化工新型材料,2017
[2]韦爱芬,朱其虎、淀粉基高吸水性树脂的制备及性能研究[J]、轻工科技,2017
目录 水溶液法制备丙烯酸类吸水性树脂 .....................................................................................................................3 1、 前言:...............................................................................................................................................................4 水溶液法制备丙烯酸树脂 1、1高吸水性树脂简介 ...............................................................................................................................4 1、2淀粉基高吸水性树脂 ...........................................................................................................................4 2、实验部分 ..........................................................................................................................................................6 2、1 实验试剂与仪器 ..................................................................................................................................6 2、1、1 实验试剂 ...............................................................................................................................6 2、1、2 实验仪器 ...............................................................................................................................6 2、2 实验过程 ..............................................................................................................................................6 2、2、1丙烯酸高吸水性树脂的制备 .................................................................................................6 2、2、2淀粉基丙烯酸高吸水性树脂的制备 .....................................................................................6 2、3 吸水倍率的测定 ..................................................................................................................................7 3 结果及讨论 ........................................................................................................................................................7 3、1交联剂用量对树脂吸水倍率的影响 ...................................................................................................7 3、2引发剂用量对树脂吸水倍率的影响 ...................................................................................................8 3、3中与度对树脂吸水倍率的影响 ...........................................................................................................9 3、4淀粉用量对接枝树脂吸水倍率的影响 ............................................................................................. 10 4 结论 .................................................................................................................................................................. 11 参考文献............................................................................................................................................................... 11水溶液法制备丙烯酸树脂
1 水溶液法制备丙烯酸类吸水性树脂 摘要:本实验运用溶液聚合法,采用丙烯酸,氢氧化钠作为主要反应试剂.并添加过硫酸
铵(引发剂);N,N-亚甲基双丙烯酸酰胺(交联剂)制取丙烯酸类高吸水性树脂,并研 究了引发剂用量、交联剂用量、中与度、淀粉接枝,这四个因素,进行组测定自来水吸水速率的实验,找出最优条件。
关键词: 丙烯酸系高吸水性树脂;溶液聚合法;淀粉接枝;吸水倍率;
1. 前言:
1、1高吸水性树脂简介 高吸水树脂就是一类含有亲水基团与交联结构的大分子,最早由Fanta 等采用淀粉接枝聚丙烯腈再经皂化制得。按原料划分,有淀粉系(接枝物、羧甲基化等)、纤维素系(羧甲基化、接枝物等)、合成聚合物系(聚丙烯酸系、聚乙烯醇系、聚氧乙烯系等)几大类。其中聚丙烯酸系高吸水树脂较淀粉系及纤维素系相比,具有生产成本低、工艺简单、生产效率高、吸水能力强、产品保质期长等一系列优点,成为当前该领域的研究热点。目前世界高吸水树脂生产中,聚丙烯酸系占到80%。
高吸水聚合物就是上世纪60年代末发展起来的。1961年美国农业部首次将淀粉接枝于丙烯腈,制成一种超过传统吸水材料的 HSPAN淀粉丙烯腈接枝共聚物。1978年日本率先将高吸水聚合物用于一次性尿布,从此引起了世界各国科学工作者的高度重视。上世纪70年代末,美国提出用放射线处理交联各种氧化烯烃聚合物,合成了非离子型高吸水聚合物,其吸水能力达到2000倍,从而打开了合成非离子型高吸水聚合物的大门。1983年,日本又采用丙烯酸钾在甲基二丙烯酰胺等二烯化合物存在下,进行聚合制取高吸水聚合物。之后,又连续制成了各种改性聚丙烯酸与聚丙烯酰胺组合的高吸水聚合物体系。上世纪末,各国科学家又相继进行开发,使高吸水聚合物在世界各国迅速发展。
聚合方法主要有:本体聚合法、溶液聚合法与反相悬浮聚合法等。本体聚合法由于反应热难以排除,加上聚合物出料难,用于实验室合成偏多。反相悬浮法以溶剂(油相)为分散介质,水溶性单体在悬浮剂与强烈搅拌作用下,分散成悬浮水相液滴,引发剂溶解在水相液滴中而进行的聚合反应.溶液聚合法反应单体与引发剂等在适当的溶剂中进行聚合,聚合工艺简单,单体转化率高,吸水能力与保水能力强,最主要就是制备工艺具有物耗低、能耗低、污染小的特点,就是一种符合环保节能的制备方法,特别适合于工业化生产。本实验主要采用溶液聚合法来合成丙烯酸系高吸水性树脂。
1、2淀粉基高吸水性树脂 淀粉系高吸水性树脂就是之淀粉与乙烯基单体在引发剂的作用下经辐射制得吸水性淀