RU2128191C1 - Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента - Google Patents

Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента Download PDF

Info

Publication number
RU2128191C1
RU2128191C1 RU96113186A RU96113186A RU2128191C1 RU 2128191 C1 RU2128191 C1 RU 2128191C1 RU 96113186 A RU96113186 A RU 96113186A RU 96113186 A RU96113186 A RU 96113186A RU 2128191 C1 RU2128191 C1 RU 2128191C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acrylic acid
styrene
mol
silicate
superabsorbent
Prior art date
Application number
RU96113186A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96113186A (ru
Inventor
Е.Л. Жданкович
В.З. Анненкова
В.М. Анненкова
Л.Г. Ерофеева
В.А. Владимиров
Д.В. Владимиров
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Пуск"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Пуск" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Пуск"
Priority to RU96113186A priority Critical patent/RU2128191C1/ru
Publication of RU96113186A publication Critical patent/RU96113186A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2128191C1 publication Critical patent/RU2128191C1/ru

Links

Abstract

Синтезированы новые суперабсорбенты на основе сополимеров акриловой кислоты и ее аммонийной соли со стиролом с добавками алюмомагнезиального силиката (АМС) формулы
Figure 00000001

где А = 37,58-59,16, В = 29,17-50,34, C = 11,67-12,08 мол.%. Суперабсорбент получают при сополимеризации акриловой кислоты со стиролом при 100-120oС в присутствии аммиака, персульфата калия и алюмомагнезиального силиката при молярном соотношении акриловая кислота: стирол: аммиак: персульфат калия 1:0,1:0,25;0,05, а алюмомагнезиальный силикат взят в количестве 0,13 - 10,3 мас.%. Определены коэффициенты их водопоглощения α, равные 2553-4000г/г. Величина α зависит от концентрации АМС в составе сополимера. Суперабсорбент отличается высоким коэффициентом водопоглощения.

Description

Изобретение относится к химии полимеров, а именно к суперабсорбентам с высоким водопоглощением, которые могут быть использованы в сельском хозяйстве для влагозадержания, раскисления и структурирования почв; в медицине - для изготовления перевязочных и гигиенических материалов; в технике - для удаления воды из нефти и нефтепродуктов.
Известны суперабсорбенты, которые представляют собой сшитые никельсодержащие полиакрилаты следующего строения:
Figure 00000003

где A = 1,05- 5,89 и B = 94,11- 98,95 мол.%.
Этот суперабсорбент структурно наиболее близок к заявляемому и поэтому взят в качестве прототипа (см. патент РФ 1 812 181 A1, C 08 F 220/06, БИ N 16 от 30.04.93 ).
Известный суперабсорбент имеет максимальный коэффициент водопоглощения 475 г/г, что объясняется наличием в полимере большого количества сшивок.
Техническая задача изобретения состоит в получении суперабсорбента с более высоким коэффициентом водопоглощения. Указанный технический результат достигается тем, что в качестве суперабсорбента с высоким коэффициентом водопоглощения взят тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола следующего структурного строения:
Figure 00000004

где A = 37,8- 59,16, B = 29.17- 50,34, C = 11,67- 12,08, наполненный алюмомагнезиальным силикатом в количестве 0,13- 10,3 мол.%. При этом сополимеризацию акриловой кислоты и стирола проводят при 100 - 120oC в присутствии аммиака, персульфата калия и 0,13-10,3 алюмомагнезиального силиката при молярном соотношении акриловая кислота : стирол : аммиак : персульфат калия 1 : 0,1 : 0,25 : 0,05.
Введение стирола в тройной сополимер и увеличение температуры до 100 - 120oC способствует образованию сшитого сополимера, а алюмомагнезиальный силикат регулирует количество сшивок, обеспечивая требуемое водопоглощение звеньями акриловой кислоты и ее аммонийной соли.
Предложенная совокупность признаков является новой, позволяет получить новый технический результат, выразившийся в увеличении водопоглощения, и следовательно, можно сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень".
Технической задачей данного изобретения является разработка способа получения новых высокоэффективных суперабсорбентов с более высокими коэффициентами водопоглощения.
Эта задача решается получением новых суперабсорбентов на основе тройного сополимера акриловой кислоты, ее аммониевой соли и стирола с добавками алюмомагнезиального силиката.
Заявляемые нами суперабсорбенты получаются с высоким выходом сополимеризацией акриловой кислоты (АК) со стиролом (СТ) в присутствии 22%-ого водного аммиака, персульфата калия и алюмомагнезиального силиката при температуре 100 - 120oC. Мольные соотношения АК : СТ : NH3 : K2S2O8 составляют 1 : 0.1 : 0,25 : 0,05. Добавки алюмомагнезиального силиката варьируются от 0,1 до 10,3 вес.% (от суммы мономеров). Реакция протекает в течение 10 - 20 мин с образованием светло-желтого геля по всему объему реакционной смеси. Полученный гель промывается водой от непрореагировавших компонентов и сушится. После сушки вещество представляет собой светло-желтую пористую массу, хорошо растирающуюся в порошок.
Состав и строение целевых продуктов доказывают методами элементного анализа и ИК-спектроскопии.
В ИК-спектрах заявляемых соединений присутствуют характеристические полосы поглощения полиакриловой кислоты и стирола: 2500 - 3000 см-1 (OH), 1700 см-1 (C=O), 1520 см-1 (COO-), 970 и 1300 см-1 - неплоскостные и плоскостные деформационные колебания димерной карбоксильной группы, 1660, 1605, 490, 760 и 700 см-1 - полосы бензольного кольца, 540 - 560 см-1 (-CH2-CH-Ph).
Данное изобретение иллюстрируется следующими примерами:
Пример 1
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 0.02 г (0.13% вес. от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Реакционную смесь нагревают до 100 - 120oC в течение 10 - 20 мин. Образовавшийся гель промывают водой от непрорегировавших компонентов и сушат в вакуумном шкафу при температуре 40oC до постоянного веса. Выход продукта 90%.
Найдено, %: C 32.94, H 7.16, N 7.6, O 40.88, зола 11.43. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 42.71, B = 45.23, C = 12.06 мол.% при количественном вхождении алюмомагнезиального силиката.
Максимальные частоты поглощения в ИК-спектрах: 2500 - 3000 см-1 (OH), 1700 см-1(C= O), 1660, 1605, 1490, 760 и 700 см-1 (Ph), 540 - 560 см-1 (-CH2-CH-Ph).
Водопоглощение α определяли весовым методом в течение 3 - 5 дней. Для данного полимера α составляет 2253 г/г.
Пример 2
12.5 мл (0,18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 0.16 г (1.03 вес.% от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 91%.
Найдено, %: C 31.92, H 6.88, N 7.42, O 34.82, зола 18.96. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 43.79, B = 44.20, C = 12.01 мол.% при количественном вхождении алюмомагнезиального силиката.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение α 2700 г/г.
Пример 3
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 0.78 г (5.03 вес. % от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 93%.
Найдено, %: C 32.15, H 6.80, N 8.30, O 30.09, зола 22.66. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 37.58, B = 50.34, C = 12.08 мол.% при количественном вхождении алюмомагнезиального силиката.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение α 3000 г/г.
Пример 4
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 1.55 г (10.3 вес. % от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 92%.
Найдено, %: C 31.74, H 6.45, N 7.70, O 29.61, зола 24.50. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 41.87, B = 46.06, C = 12.07 мол.% при количественном вхождении алюмомагнезиального силиката.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение α = 4000 г/г.
Пример 5
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 3.88 г (25 вес. % от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 90%.
Найдено, %: C 29.54, H 6.50, N 6.50, O 33.67, зола 23.79. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 50.25, B = 37.89, C = 11.86 мол.% при количественном вхождении алюмомагнезиального силиката.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение α = 3700 г/г.
Пример 6
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8 и 7.75 г (50 вес. % от суммы мономеров) растертого в порошок алюмомагнезиального силиката. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 87%.
Найдено, %: C 28.30, H 5.46, N 5.06, O 32.59, зола 28.59. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 59.16, B = 29.17, C = 11.67 мол.%.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение не определено, так как при погружении сополимера в воду наблюдалось вымывание алюмомагнезиального силиката из состава сополимера.
Пример 7
12.5 мл (0.18 моль) акриловой кислоты растворяют в 50 мл воды и при интенсивном перемешивании добавляют 2.6 мл (0.023 моль) стирола, 12.5 мл (0.15 моль) 22%-ого водного раствора аммиака, 3.42 г (0.01 моль) K2S2O8. Дальнейшие условия синтеза аналогичны примеру 1.
Выход продукта 89%.
Найдено, %: C 42.34, H 11.21, N 7.40, O 39.05, зола 23.79. Данные элементного анализа соответствуют следующему составу звеньев в сополимере: A = 44.02, B = 44.02, C = 11.96 мол.%.
ИК-спектр адекватен приведенному в примере 1.
Водопоглощение α = 1300 г/г.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые суперабсорбенты с более высоким водопоглощением ( α = 2253 - 4000) по сравнению с прототипом (α = 1000). Из приведенных примеров видно, что введение в сополимер алюмомагнезиального силиката (АМС) значительно повышает их водопоглощение. Так, при добавлении 0.1% АМС водопоглощение увеличивается почти в раза (см. примеры 1 и 7). Максимальное водопоглощение наблюдается при 10%-ном введении АМС (см. пример 4). Дальнейшее увеличение алюмомагнезиального силиката в составе сополимера (примеры 5 и 6) не способствует увеличению водопоглощения из-за структурной нестойкости наполненного сополимера.

Claims (1)

  1. Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола:
    Figure 00000005

    где А = 37,58 - 59,16 мол.%;
    В = 29,17 - 50,34 мол.%;
    С = 11,67 - 12,08 мол.%,
    наполненный алюмомагнезиальным силикатом, в качестве суперабсорбента, получаемый при сополимеризации акриловой кислоты со стиролом при 100 - 120oC в присутствии аммиака, персульфата калия и алюмомагнезиального силиката при молярном соотношении акриловая кислота : стирол : аммиак : персульфат калия 1 : 0,1: 0,25 :0,05, а алюмомагнезиальный силикат взят в количестве 0,13 - 10,3 мас.%.
RU96113186A 1996-07-02 1996-07-02 Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента RU2128191C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113186A RU2128191C1 (ru) 1996-07-02 1996-07-02 Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96113186A RU2128191C1 (ru) 1996-07-02 1996-07-02 Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96113186A RU96113186A (ru) 1998-10-20
RU2128191C1 true RU2128191C1 (ru) 1999-03-27

Family

ID=20182606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113186A RU2128191C1 (ru) 1996-07-02 1996-07-02 Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2128191C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7282262B2 (en) 2003-02-10 2007-10-16 Nippon Shokubai Co., Ltd. Particulate water absorbent containing water absorbent resin as a main component
RU2574722C1 (ru) * 2014-12-09 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" ФГБОУ ВПО "ВГУ" Способ получения гидрофильного сшитого полимера со свойствами суперабсорбента
RU2649144C1 (ru) * 2016-12-22 2018-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ получения суперабсорбента для водоочистки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7282262B2 (en) 2003-02-10 2007-10-16 Nippon Shokubai Co., Ltd. Particulate water absorbent containing water absorbent resin as a main component
RU2574722C1 (ru) * 2014-12-09 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет" ФГБОУ ВПО "ВГУ" Способ получения гидрофильного сшитого полимера со свойствами суперабсорбента
RU2649144C1 (ru) * 2016-12-22 2018-03-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет" Способ получения суперабсорбента для водоочистки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4654393A (en) Process for preparing dry solid polyacrylate water absorbing resin
US4525527A (en) Production process for highly water absorbable polymer
US4677174A (en) Water absorbent styrene-acrylic acid copolymers
US4281192A (en) N-(2,5-Dihydroxy-3,4,6-trimethyl-benzyl)-acrylamide and-methacrylamide
AU2002306644B2 (en) Anionic polymers composed of dicarboxylic acids and uses thereof
Mazzola et al. New strategies for the synthesis of partially fluorinated acrylic polymers as possible materials for the protection of stone monuments
KR20130117325A (ko) 폴리카르복실산 중합체의 조절 및 연속 중합
JPS5828250B2 (ja) ケシヨウリヨウソセイブツ
RU2128191C1 (ru) Тройной сополимер акриловой кислоты, аммонийной соли акриловой кислоты и стирола в качестве суперабсорбента
CN107266210B (zh) 一种无机黏土基多营养元素高分子缓控释肥及其制备方法
Hirai et al. Polymerization of coordinated monomers. II. Stereoregulation in the free‐radical polymerization of methacrylonitrile–zinc chloride or methacrylonitrile–stannic chloride complexes
Hua et al. Preparation and properties of superabsorbent containing starch and sodium humate
JP2888866B2 (ja) 耐熱性に優れた吸水性樹脂の製造法
DE3713348A1 (de) Wasserloesliche copolymerisate, verfahren zu deren herstellung und verwendung
CA2072072A1 (en) Organic polymer compound and production thereof
Wu et al. Reaction of polyacrylic acid and metal oxides: Infrared spectroscopic kinetic study and solvent effect
JPS6256888B2 (ru)
RU2649144C1 (ru) Способ получения суперабсорбента для водоочистки
RU1825802C (ru) Состав водорастворимого пленкообразовател дл предпосевной обработки сем н и способ его получени
Smith et al. Polylactones derived from polymethacrolein and styrene–methacrolein copolymerizations
Monge et al. Polymerization of Phosphorus-Containing (meth) acrylamide Monomers
RU2005728C1 (ru) Сополимеры стирола с фторсодержащими производными винилтиобензолов в качестве термостойких материалов с высокой прочностью
RU96121039A (ru) Натриевая соль поли-(2,5-дигидрокси-фенилен)-4-тиосульфокислоты
JP2688843B2 (ja) 新規なジビニル化合物
JPS63120709A (ja) 吸水性架橋共重合物およびその製造方法