CN103712889A - 可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 - Google Patents
可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103712889A CN103712889A CN201210409827.9A CN201210409827A CN103712889A CN 103712889 A CN103712889 A CN 103712889A CN 201210409827 A CN201210409827 A CN 201210409827A CN 103712889 A CN103712889 A CN 103712889A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- soluble polymer
- water
- biodegradable water
- intrinsic viscosity
- biodegradable
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,(a)可生物降解水溶性聚合物溶液的配置;(b)粘度计的洗涤;(c)将粘度计放置于恒温水浴中;(d)注入可生物降解水溶性聚合物溶液,测定浓度C1的流出时间t1;(e)注入蒸馏水,测定浓度C2的流出时间t2;(f)取出粘度计,倒出聚合物溶液,将粘度计洗干净;(g)将记录好的数据进行数据处理,得出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数。本发明能快速准确的测定出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数,且测试结果准确,测试步骤简单,降低了测试成本低。
Description
技术领域
本发明涉及一种可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法。
背景技术
近年来,聚合物的广泛使用大大促进了人类文明,但聚合物在使用后大多难以降解日益严重地污染环境,生物降解型聚合物可以减轻此类污染,因此各国政府及学术界非常重视可生物降解聚合物的研究和开发。其途径大致有四条:一是天然高分子改性,也取得一些成果,但不能满足需求;二是借助于微生物生产高分子化合物,目前,主要产品是黄原胶,未有新的产品问世;三是生物工程的方法,即改变植物的基因,让植物生产出可生物降解的高分子化合物,但这种方法道路还相当漫长;四是合成可在自然状态下降解的聚合物,如:聚酯、聚酞胺、聚醚、聚碳酸酯、聚酸酐、聚磷酸酯、聚氨基酸α-羟基酸酯类、聚己内酯、聚氰基丙烯酸酯等。按结构和性质又可分为嵌段共聚物、阳离子聚合物、智能聚合物等。
据分析人士估计,到2007年以前,美国、欧洲和日本的生物降解聚合物市场需求增加至21万吨或更多,年增长速度将达30%;预计到2010年前生物聚合物的生产能力将增加到100万吨。生物降解聚合物具有良好的发展前景。近年来,生物降解聚合物已成为医药领域的研究与应用热点。
在几大类水溶性聚合物中,由于天然聚合物是以葡萄糖或氨基酸等为结构单元构成的大分子,降解后的成分可作为微生物的养分,因此这类高分子可以生物降解;半合成高分子其主链的结构与天然高分子相同,因此也可生物降解,但这两类高分子化合物的种类有限,性能也远远不能满足生产和生活的要求。合成类水溶性高分子品种多,性能各异,并可通过改变原料单体的种类和比例进行调节和改变,可生产出能满足不同需求的聚合物产品,因此,在各个领域得到了广泛应用,其用量占水溶性高分子总量的60%以上。这类高分子的不足之处是主链全部由碳原子构成,化学稳定性好,其结构决定了该类高分子不能生物降解,自然降解的速度也非常缓慢,难以进入生态循环,在自然界的累积越来越多,对环境的污染日益严重。
可生物降解水溶性聚合物的特性粘数可直观的反应出其性能的好坏,如何设计出一种测定出其特性粘数的方法,显得尤为重要。
发明内容
本发明的目的为了克服现有技术的不足与缺陷,提供一种可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,该测定方法能快速准确的测定出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数,且测试结果准确,测试步骤简单,降低了测试成本低。
本发明的目的通过下述技术方案实现:可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,包括以下步骤:
(a)可生物降解水溶性聚合物溶液的配置;
(b)粘度计的洗涤;
(c)将粘度计放置于恒温水浴中;
(d)注入可生物降解水溶性聚合物溶液,测定浓度C1的流出时间t1;
(e)注入蒸馏水,测定浓度C2的流出时间t2;
(f)取出粘度计,倒出聚合物溶液,将粘度计洗干净;
(g)将记录好的数据进行数据处理,得出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数。
所述步骤(c)中,恒温水浴的温度为30±0.1℃。
所述步骤(d)中,通过移液管将可生物降解水溶性聚合物溶液注入粘度计。
综上所述,本发明的有益效果是:能快速准确的测定出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数,且测试结果准确,测试步骤简单,降低了测试成本低。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明作进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例:
本实施例涉及一种可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,包括以下步骤:
(a)可生物降解水溶性聚合物溶液的配置;
(b)粘度计的洗涤;
(c)将粘度计放置于恒温水浴中;
(d)注入可生物降解水溶性聚合物溶液,测定浓度C1的流出时间t1;
(e)注入蒸馏水,测定浓度C2的流出时间t2;
(f)取出粘度计,倒出聚合物溶液,将粘度计洗干净;
(g)将记录好的数据进行数据处理,得出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数。
所述步骤(c)中,恒温水浴的温度为30±0.1℃。
所述步骤(d)中,通过移液管将可生物降解水溶性聚合物溶液注入粘度计。
由上可知,本发明能快速准确的测定出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数,且测试结果准确,测试步骤简单,降低了测试成本低。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明做任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质上对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,其特征在于,包括以下步骤:
(a)可生物降解水溶性聚合物溶液的配置;
(b)粘度计的洗涤;
(c)将粘度计放置于恒温水浴中;
(d)注入可生物降解水溶性聚合物溶液,测定浓度C1的流出时间t1;
(e)注入蒸馏水,测定浓度C2的流出时间t2;
(f)取出粘度计,倒出聚合物溶液,将粘度计洗干净;
(g)将记录好的数据进行数据处理,得出可生物降解水溶性聚合物的特性粘数。
2.根据权利要求1所述的可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,其特征在于,所述步骤(c)中,恒温水浴的温度为30±0.1℃。
3.根据权利要求1所述的可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法,其特征在于,所述步骤(d)中,通过移液管将可生物降解水溶性聚合物溶液注入粘度计。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210409827.9A CN103712889A (zh) | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210409827.9A CN103712889A (zh) | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103712889A true CN103712889A (zh) | 2014-04-09 |
Family
ID=50406038
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210409827.9A Pending CN103712889A (zh) | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103712889A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105954147A (zh) * | 2016-06-02 | 2016-09-21 | 西南石油大学 | 一种疏水缔合聚合物特性粘数测定方法 |
-
2012
- 2012-10-09 CN CN201210409827.9A patent/CN103712889A/zh active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105954147A (zh) * | 2016-06-02 | 2016-09-21 | 西南石油大学 | 一种疏水缔合聚合物特性粘数测定方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103788723A (zh) | 改性皂石、聚乳酸/黄腐植酸季铵盐改性皂石复合材料及其制备方法和制品 | |
CN102225976B (zh) | 以丙烯酸废水为原料制备聚丙烯酸类分散剂的方法 | |
CN102515934B (zh) | γ-聚谷氨酸混合肥料及其治理沙漠工艺 | |
CN105175197B (zh) | 一种保水型高分子缓释氮钾肥及其制备方法 | |
CN103698303A (zh) | 一种表面等离子体共振(spr)传感芯片及其制备方法和应用 | |
CN101845146A (zh) | 酶解木质素改性多元醇的配方与制备方法 | |
CN104194012A (zh) | 可降解包膜材料的制备方法 | |
CN103728220A (zh) | 一种测定水溶性聚合物特性粘数的方法 | |
CN103712889A (zh) | 可生物降解水溶性聚合物的特性粘数的测定方法 | |
CN102559795A (zh) | 发酵生产洛伐他汀的方法和所用发酵培养基 | |
CN103497746A (zh) | 堵水调剖用的组合物、含其的堵水调剖剂及其制备方法 | |
Ying et al. | Surface reconstruction and low-temperature dyeing performances of a poly (lactic acid) filament pretreated with a choline chloride and oxalic acid deep eutectic solvent | |
CN102286560A (zh) | 多级膜生物反应器连续化生产丙烯酰胺溶液的方法 | |
CN103897219A (zh) | 一种细菌纤维素/聚丙烯酰胺复合膜的制备方法 | |
CN104961594B (zh) | 一种高保水性高分子缓释氮钾肥及其制备方法 | |
CN102816810B (zh) | 一种控制细菌纤维素聚合度的细菌纤维素微生物制备方法 | |
CN103713084A (zh) | 不同温度对水溶性聚合物降解性影响的方法 | |
CN104451941B (zh) | 一种羧甲基壳聚糖/纤维素复合材料及其制备方法 | |
CN103728412A (zh) | 一种水溶性聚合物的生物降解率的测试方法 | |
CN103713094A (zh) | 可生物降解聚合物的降解率对比的测试方法 | |
CN104312419B (zh) | 一种具有抗菌功能的紫外光固化玻璃涂料及其制备方法 | |
CN103713091A (zh) | 测定浓度对水溶性聚合物生物降解率影响的方法 | |
CN113999839A (zh) | 一种微藻的固定化方法及其应用 | |
CN103713090A (zh) | 测试pH值对可生物降解聚合物降解性影响的方法 | |
CN103713092A (zh) | 水溶性聚合物的生物降解对比实验方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140409 |