【摘 要】
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该文对高吸水树旨的制备、性能及其若干应用展开了详细的研究,取得了创新性的结果.以木纤维为基质,硝酸铈铵为引发剂,成功的制备了纤维素接枝聚丙烯酰胺共聚物(Cell-g-PAM),
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该文对高吸水树旨的制备、性能及其若干应用展开了详细的研究,取得了创新性的结果.以木纤维为基质,硝酸铈铵为引发剂,成功的制备了纤维素接枝聚丙烯酰胺共聚物(Cell-g-PAM),进一步经过碱性水解,获得了具有一定吸水性能的吸水树脂.通过FTIR,XRD,TGA,SEM等手段对产物的结构和性能进行了表征.以羧甲基纤维素为基质,以硝酸铈铵为引发剂,成功的制备了羧甲基纤维素接枝聚丙烯酰胺(CMC-g-PAM),进一步水解获得了具有优异吸水性能的高吸水树脂.采用FTIR,TGA等手段对产物的结构进行了表征.系统研究了羧甲基纤维素基吸水树脂的吸水、保水性能.吸水树脂受吸附介质中盐类影响显著,随盐离子浓度的上升,吸水性能显著降低.树脂粒径对其吸水性能影响显著,在120-180目范围内,树脂吸水性能最好.溶液pH对树脂吸水性能也有影响,在中性介质中,树脂吸水性能优良.考察了使用温度对树脂吸收水性能的影响.采用微生物分解法,研究了纤维素、羧甲基纤维素及其接枝共聚物理学生物降解性.通过MANNICH反应,对羧甲基纤维素接枝聚丙烯酰胺接枝共聚物进行酰胺基改性,制备了季铵阳离子化共聚物.通过FTIR对产物的结构进行表征.将季铵化产物用作水溶性染料——活性染料、酸性染料、直接染料的吸附剂,实验结果证明此类物质对这几种染料具有很好的吸附作用,脱色率可高达98﹪以上.这说明此类物质在染料废水的处理中有潜在的应用价值.通过磺甲基化反应,对羧甲基纤维素接枝聚丙烯酰胺共聚物进行酰胺基改性,制备了含有磺酸基的吸水树脂.通过FTIR对产物的结构进行了鉴定.将含有羧基、磺酸基的两类树脂用作重金属离子——铅(Pb<'2+>)、铜(Cu<'2+>)离子的吸附剂.
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