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搅拌器在反相乳液聚合中的大作用
发布时间:2022-03-17 02:30
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本文摘要:反互为乳液聚合是制取水溶性高聚物的最重要方法之一。反互为乳液自身具备诸多的优点,这使得反互为乳液聚合技术在现代工业中的应用于更加普遍。 但由于其稳定性劣,因此提升其稳定性出了亟待解决的问题。 目前,提升反互为乳液稳定性的方法主要有优化单体体系的配方和操作者条件。西南石油大学化学化工学院先用互为改变法制取单体乳液,再行展开反互为乳液聚合的方法,即相改变-反互为乳液聚合。 其中对搅拌器的型式拒绝很高,因为其不会直接影响乳液产品的质量。

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反互为乳液聚合是制取水溶性高聚物的最重要方法之一。反互为乳液自身具备诸多的优点,这使得反互为乳液聚合技术在现代工业中的应用于更加普遍。

但由于其稳定性劣,因此提升其稳定性出了亟待解决的问题。  目前,提升反互为乳液稳定性的方法主要有优化单体体系的配方和操作者条件。西南石油大学化学化工学院先用互为改变法制取单体乳液,再行展开反互为乳液聚合的方法,即相改变-反互为乳液聚合。

其中对搅拌器的型式拒绝很高,因为其不会直接影响乳液产品的质量。  该研究组人员还利用显微镜、粘度计等实地考察了双叶弯叶浆(A)、三叶折叶浆(B)、四叶弯曲浆(C)、锚式(D)、框式(E)搅拌器对互为改变-反互为乳液聚合体系的风扇和聚合物乳液性能的影响。

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下列是五种搅拌器的简图:  经过一系列的实验检验,最后得出结论:有所不同搅拌器下单体体系超过最低温度的强弱顺序为:ACEBD;有所不同搅拌器扣除聚合物乳液的黏度大小顺序为:ACEBD;Mn(比较分子质量)的大小顺序为:ACEBD。搅拌器的风扇能力越差,聚合物乳液的比较分子质量产于就越长。

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双叶弯叶桨搅拌器更加适合于互为改变-反互为乳液聚合,扣除聚合物乳液的静置平稳时间小于90天。


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