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等离子体清洗机等离子体处理对高吸水树脂耐盐性能的影响

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-03-08
  • 访问量:

【概要描述】        高吸水性树脂是近十几年来发展起来的一种新型功能高分子材料,具有吸贮水分的特性,与水分接触时,能够吸收和保持相当于自身质量几百倍至上千倍的水分。目前高吸水性树脂多集中于不同单体的聚合工艺及吸收去离子水的性能,通常情况下吸水树脂吸盐溶液的量只有去离子水的10%甚至更低,耐高价电解质的性能更差。         等离子体清洗机等离子体是部分电离的正负电荷数量和密度基本相等的气体,其中包括电子、正离子、负离子、基态的原子或分子、激发态的原子或分子、游离基等6种类型的活性粒子。         这些离子通过表面反应有可能在表面引入特定的官能团,产生表面侵蚀,形成交联结构层或生成表面自由基。目前低温等离子体清洗机在聚合物材料表面改性方面得到了广泛的应用。         等离子体清洗机处理,提高树脂表面性能。随着离子体处理时间的延长,所产生的自由基随之增多,从而树脂表面产生的活性点增加,在树脂表面得到交联层,表面改性作用逐渐明显。放电时间较长时,吸盐水倍率随着处理时间的继续延长而不断减小。         当达到一定时间后,树脂表面自由基的产生与损耗达到相对平衡,此时树脂改性效果到达很佳状态。而随着时间的进一步延长,聚合物表面产生过多的自由基,自由基间相互作用,可能使聚合物链发生断裂。同时在空气气氛下等离子体在辉光放电的过程中产生大量的热,所产生的热会破坏树脂的立体网络结构,导致其吸盐水倍率快速下降。         一般认为等离子体清洗机等离子体产生的自由基、离子、电子等高能态粒子参与的改性反应通过表面反应有可能在表面引入特定的亲水官能团,同时产生表面侵蚀作用,形成交联结构层或生成表面自由基。         还可在聚合物链上产生自由基等活性基团,这些活性自由基可以引发含不饱和键单体接枝到材料表面,特别是当在等离子体发生空间有氧存在时,氧直接或间接与自由基生成过氧化物,过氧化物受热分解易生成自由基,从而引发聚合,进行表面改性,在其表面生成部分极性亲水基团。         在一定时间内,当处理强度过低时,产生的活性粒子浓度低,聚合物表面产生自由基数目少,使得等离子对树脂的改性作用不明显;当处理强度过高时,等离子体的蚀刻作用成为主导,过多的活性粒子不仅能使聚合物链发生断裂,而且蚀刻作用对物质交联结构产生破坏,从而使树脂吸盐水倍率急剧下降。因此,处理强度过低和过高时,树脂的吸盐水倍率均不理想。         等离子体清洗机等离子体处理后可明显改善吸水树脂的耐盐性,等离子体处理后AMPS/AA/ AM/PVA树脂官能团与结构的变化,同时通过差热热重分析可以看出处理后树脂热稳定性有了一定程度的提高。  

等离子体清洗机等离子体处理对高吸水树脂耐盐性能的影响

【概要描述】        高吸水性树脂是近十几年来发展起来的一种新型功能高分子材料,具有吸贮水分的特性,与水分接触时,能够吸收和保持相当于自身质量几百倍至上千倍的水分。目前高吸水性树脂多集中于不同单体的聚合工艺及吸收去离子水的性能,通常情况下吸水树脂吸盐溶液的量只有去离子水的10%甚至更低,耐高价电解质的性能更差。


        等离子体清洗机等离子体是部分电离的正负电荷数量和密度基本相等的气体,其中包括电子、正离子、负离子、基态的原子或分子、激发态的原子或分子、游离基等6种类型的活性粒子。
        这些离子通过表面反应有可能在表面引入特定的官能团,产生表面侵蚀,形成交联结构层或生成表面自由基。目前低温等离子体清洗机在聚合物材料表面改性方面得到了广泛的应用。
        等离子体清洗机处理,提高树脂表面性能。随着离子体处理时间的延长,所产生的自由基随之增多,从而树脂表面产生的活性点增加,在树脂表面得到交联层,表面改性作用逐渐明显。放电时间较长时,吸盐水倍率随着处理时间的继续延长而不断减小。
        当达到一定时间后,树脂表面自由基的产生与损耗达到相对平衡,此时树脂改性效果到达很佳状态。而随着时间的进一步延长,聚合物表面产生过多的自由基,自由基间相互作用,可能使聚合物链发生断裂。同时在空气气氛下等离子体在辉光放电的过程中产生大量的热,所产生的热会破坏树脂的立体网络结构,导致其吸盐水倍率快速下降。
        一般认为等离子体清洗机等离子体产生的自由基、离子、电子等高能态粒子参与的改性反应通过表面反应有可能在表面引入特定的亲水官能团,同时产生表面侵蚀作用,形成交联结构层或生成表面自由基。
        还可在聚合物链上产生自由基等活性基团,这些活性自由基可以引发含不饱和键单体接枝到材料表面,特别是当在等离子体发生空间有氧存在时,氧直接或间接与自由基生成过氧化物,过氧化物受热分解易生成自由基,从而引发聚合,进行表面改性,在其表面生成部分极性亲水基团。
        在一定时间内,当处理强度过低时,产生的活性粒子浓度低,聚合物表面产生自由基数目少,使得等离子对树脂的改性作用不明显;当处理强度过高时,等离子体的蚀刻作用成为主导,过多的活性粒子不仅能使聚合物链发生断裂,而且蚀刻作用对物质交联结构产生破坏,从而使树脂吸盐水倍率急剧下降。因此,处理强度过低和过高时,树脂的吸盐水倍率均不理想。
        等离子体清洗机等离子体处理后可明显改善吸水树脂的耐盐性,等离子体处理后AMPS/AA/ AM/PVA树脂官能团与结构的变化,同时通过差热热重分析可以看出处理后树脂热稳定性有了一定程度的提高。
 

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  • 发布时间:2021-03-08 11:01
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等离子体清洗机等离子体处理对高吸水树脂耐盐性能的影响:
        高吸水性树脂是近十几年来发展起来的一种新型功能高分子材料,具有吸贮水分的特性,与水分接触时,能够吸收和保持相当于自身质量几百倍至上千倍的水分。目前高吸水性树脂多集中于不同单体的聚合工艺及吸收去离子水的性能,通常情况下吸水树脂吸盐溶液的量只有去离子水的10%甚至更低,耐高价电解质的性能更差。

诚峰智造等离子体清洗机
        等离子体清洗机等离子体是部分电离的正负电荷数量和密度基本相等的气体,其中包括电子、正离子、负离子、基态的原子或分子、激发态的原子或分子、游离基等6种类型的活性粒子。
        这些离子通过表面反应有可能在表面引入特定的官能团,产生表面侵蚀,形成交联结构层或生成表面自由基。目前低温等离子体清洗机在聚合物材料表面改性方面得到了广泛的应用。
        等离子体清洗机处理,提高树脂表面性能。随着离子体处理时间的延长,所产生的自由基随之增多,从而树脂表面产生的活性点增加,在树脂表面得到交联层,表面改性作用逐渐明显。放电时间较长时,吸盐水倍率随着处理时间的继续延长而不断减小。
        当达到一定时间后,树脂表面自由基的产生与损耗达到相对平衡,此时树脂改性效果到达很佳状态。而随着时间的进一步延长,聚合物表面产生过多的自由基,自由基间相互作用,可能使聚合物链发生断裂。同时在空气气氛下等离子体在辉光放电的过程中产生大量的热,所产生的热会破坏树脂的立体网络结构,导致其吸盐水倍率快速下降。
        一般认为等离子体清洗机等离子体产生的自由基、离子、电子等高能态粒子参与的改性反应通过表面反应有可能在表面引入特定的亲水官能团,同时产生表面侵蚀作用,形成交联结构层或生成表面自由基。
        还可在聚合物链上产生自由基等活性基团,这些活性自由基可以引发含不饱和键单体接枝到材料表面,特别是当在等离子体发生空间有氧存在时,氧直接或间接与自由基生成过氧化物,过氧化物受热分解易生成自由基,从而引发聚合,进行表面改性,在其表面生成部分极性亲水基团。
        在一定时间内,当处理强度过低时,产生的活性粒子浓度低,聚合物表面产生自由基数目少,使得等离子对树脂的改性作用不明显;当处理强度过高时,等离子体的蚀刻作用成为主导,过多的活性粒子不仅能使聚合物链发生断裂,而且蚀刻作用对物质交联结构产生破坏,从而使树脂吸盐水倍率急剧下降。因此,处理强度过低和过高时,树脂的吸盐水倍率均不理想。
        等离子体清洗机等离子体处理后可明显改善吸水树脂的耐盐性,等离子体处理后AMPS/AA/ AM/PVA树脂官能团与结构的变化,同时通过差热热重分析可以看出处理后树脂热稳定性有了一定程度的提高。

 

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