RU2681212C1 - Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации - Google Patents

Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации Download PDF

Info

Publication number
RU2681212C1
RU2681212C1 RU2018124992A RU2018124992A RU2681212C1 RU 2681212 C1 RU2681212 C1 RU 2681212C1 RU 2018124992 A RU2018124992 A RU 2018124992A RU 2018124992 A RU2018124992 A RU 2018124992A RU 2681212 C1 RU2681212 C1 RU 2681212C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogel
water
acrylamide
polyacrylamide
hydrogels
Prior art date
Application number
RU2018124992A
Other languages
English (en)
Inventor
Давид Севанович Давтян
Анаит Оганесовна Тоноян
Севан Паруйрович Давтян
Original Assignee
Давид Севанович Давтян
Анаит Оганесовна Тоноян
Севан Паруйрович Давтян
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 Давид Севанович Давтян, Анаит Оганесовна Тоноян, Севан Паруйрович Давтян filed Critical Давид Севанович Давтян
Priority to RU2018124992A priority Critical patent/RU2681212C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2681212C1 publication Critical patent/RU2681212C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F120/00Homopolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical or a salt, anhydride, ester, amide, imide or nitrile thereof
    • C08F120/02Monocarboxylic acids having less than ten carbon atoms; Derivatives thereof
    • C08F120/52Amides or imides
    • C08F120/54Amides, e.g. N,N-dimethylacrylamide or N-isopropylacrylamide
    • C08F120/56Acrylamide; Methacrylamide
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • C08F2/04Polymerisation in solution
    • C08F2/10Aqueous solvent

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения полиакриламидного гидрогеля, который может быть использован в области сельского хозяйства, в медицине, косметологии, для очистки нефтяных трубопроводов и для создания предметов гигиены. Предложен способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации исходной смеси (%): смесь акриламида и акрилата натрия - 0,1-50; N,N’-метилен бис-акриламид - от 0,5-8; инициатор, представляющий собой персульфат калия, – 0-1; наноразмерный бентонит - 0,1-7, вода – остальное, обеспечивающий поглощаемость получаемых полиакриламидных гидрогелей от 0,1 мл до 5000 мл на 1 г сухого гидрогеля. Технический результат – предложенный способ обеспечивает высокую производительность и низкую себестоимость производства, а также улучшенные характеристики получаемого полиакриламидного гидрогеля (высокую однородность геля и повышенную способность впитывать влагу и активные вещества с последующим их высвобождением). 2 з.п. ф-лы, 8 ил., 14 пр.

Description

Изобретение относится к области химии полимеров, а именно к способу получения полиакриламидного гидрогеля, который может быть использован, например, в области сельского хозяйства, в медицине, в фармакологии, косметологии, для очистки нефтепроводов, утилизации жидких остатков от мусорных свалок и для создания предметов гигиены.
Полиакриламидные гидрогели в последние несколько десятилетий являются одной из актуальнейших и востребованных тем исследований в самых разных научных дисциплинах: химии, физике, биологии, медицине и т.д. Полиакриламидные гидрогели суперабсорбенты (ПАГ) - это сшитые полимерные структуры, со способностью набухать с поглощением большого количества влаги и активных веществ без разрушения оригинальной формы. Особое достоинство этих гидрогелей - отдавать обратно поглощенные вещества в окружающую среду.
ПАГ в последнее время нашли свое применение в жизнедеятельности человека, где их свойства и чистота имеют особенное значение, в частности для получения эндопротеза (наполнителя) мягких тканей, для косметической и реконструктивной хирургии, для лечения артрита, для пластики молочной железы, для лечения рефлюкс-эзофагита и т.п. Успех в использовании ПАГ в перечисленных сферах медицины в большой степени зависит от физических свойств используемых материалов. Эти материалы, безусловно, должны быть биосовместимыми. В традиционно используемых на сегодняшний день ПАГ всегда присутствует некоторое количество токсичного мономера акриламида (AM), что обусловлено существующими технологиями их синтеза. Поэтому к ПАГ медицинского и биологического назначения предъявляются соответствующие требования - количество остаточного мономера не должно превышать 0,4% от общего количества сшитого ПААМ, представляющего собой безопасный для человеческого организма продукт.
Известен способ получения биосовместимого гидрогеля, согласно которому гидрогель содержит сшитый полиакриламид, полученный с использованием метилен-бис-акриламида, в качестве сшивающего агента и смесь персульфата аммония и тетраметилендиамина в качестве инициатора полимеризации, (патент US 5798096, Биосовместимый гидрогель, МПК A61F 2/02, 1997)
Известен способ получения гидрогеля путем использования фронтальной полимеризации. Конкретный процесс получения гидрогеля заключается в том, что теплочуствительный мономер, сшивающий агент, инициатор и линейный полимер растворяют в растворе диметилсульфоксида или диметилформамида, раствор добавляют в цилиндрический полимеризатор определенного размера, один конец реактора нагревают для инициирования реакции полимеризации, источник тепла затем удаляют, теплота полимеризации, полученная реакцией, используется для инициирования реакционного слоя слоем до полного полимеризации мономера во всем реакторе, продукт вынимают и погружают в деионизированную воду и высушивают. Полимеризатор имеет цилиндрическую форму диаметром от 50 до 150 мм и высотой 1000 мм. (патент CN 102382267, МПК: C08F 2/46, 2011.) Процесс протекает методом фронтальной полимеризации в периодических условиях.
Анализ литературных данных показывает что, несмотря на обилие статей и патентов, посвященных методам синтеза ПАГ, так и сфер их использования, остались серьезные проблемы и недоработки, связанные с технологическими нюансами, отражающимися на свойствах ПАГ. Основные - это присутствие токсичного мономера (акриламида) в конечном продуете (гидрогеле) и сложности с регулируемостью размеров и плотности пор (ответственных за набухание и высвобождение различных активных веществ и препаратов) в процессе синтеза.
Таким образом, на сегодняшний день стоит важная задача - создание технологического метода синтеза гидрогелей без остаточных количеств токсичного мономера, разработка методов синтеза, позволяющих регулировать размеры и плотность пор в полученном гидрогеле, с заданными свойствами, согласно требованиям в используемой области.
Технический результат от использования предложенного решения может быть выражен в улучшении качества ПАГ и в первую очередь возможность полного исключения остаточных количеств токсичного ААМ в полученном гидрогеле, а также высокую однородность полученного гидрогеля.
Поставленная задача достигается следующим образом.
Способ получения полиакриламидных гидрогелей включает проведение технологического процесса непрерывной фронтальной полимеризации в трубчатом реакторе со следующим составом исходной смеси:
- смесь акриламида и акрилата натрия - от 0,1% до 50%;
- метилен бис акриламида - от 0,5% до 8%;
- инициатора (персульфат калия) - от 0 до 1%;
- наноразмерного бентонита - от 0,1% до 7%,
- остальное вода,
обеспечивающая поглощаемость полиакриламидных гидрогелей от 0,1 мл до 5000 мл на 1 г сухого гидрогеля.
При этом, скорость подачи исходной смеси в реакционную зону составляет от 1 см/мин до 20 см/мин, а диаметр реактора от 3 см до 140 см.
ФП непрерывного действия позволяет получать продукт с регулированием как поглощения (от 0,1 мл до 5000 воды и активных веществ на грамм сухого полиакриламидного гидрогеля (ПАГ), так и высвобождения воды и активных веществ из набухшего ПАГ.
Использование предложенной технологии ФП в непрерывных условиях подачи исходных веществ и получения продукта позволяет регулировать свойства получаемого ПАГ в зависимости от предварительного требования к свойствам получаемого гидрогеля. Таким образом, экспериментально установлена возможность получения ПАГ со способностью поглощать влагу и активные вещества от 5000 мл на один грамм сухого гидрогеля, предназначенные для сельского хозяйства в качестве аккумуляторов для воды и разных органических добавок - (лекарственных для корневой системы веществ - порфирин с цинком и органических удобрений). Одновременно с регулированием макрокинетических параметров реактора и как количеств, так и качества добавляемых веществ (коллоидный бентонит) удалось получить ПАГ с пониженной поглощаемостью до 0,6 мл воды на один грамм сухого гидрогеля.
На фиг. 1 представлен график кинетики поглощения и высвобождения воды ПАГ-ом (кр. 1, 6), ПАГ с бентонитом (кр. 2-0,675%, 3-2,8%, 4-3,912% бентонита) и ПАГ с N,N'-метилен бис-акриламидом (кр. 5) (г/г - количество поглощенной воды в граммах на грамм сухого гидрогеля).
На фиг. 2 представлен дифференциально-термический анализ полиакриламидного гидрогеля (1) и полиакриламидного гидрогеля с бентонитом (2).
На фиг. 3 - представлены раманспектры чистого ААм
На фиг. 4 - представлены раманспектры кристаллического ПААм
На фиг. 5 - представлены раманспектры гидрогеля
На фиг. 6 - представлены данные, полученные методом гель хроматографии.
На фиг 7а) ТЭМ фотография гидрогелей, Образец без N,N'-метилен бис-ААм;
На фиг. 7б) ТЭМ фотография гидрогелей, Образец с N,N'-метилен бис-ААм
Заявленное изобретение иллюстрируется следующими примерами синтеза полиакриламидных гидрогелей с регулируемой поглощаемостью (от 0,6 мл/г до 5000 мл/г):
Регулируемость поглощаемости полиакриламидного гидрогеля (ПАГ) достигалась при изменении соотношения концентраций акриламида и акрилата натрия (пример 1-пример 3).
Пример 1.
Для получения полиакриламидного гидрогеля использовался раствор акриламида (ААм) 21,875%, акрилата Na 21,875%, инициатора - персульфата калия (K2S2O8) 0,3125%, воды - 55,9375%.
Максимальная поглощаемость воды гидрогелем 5000 мл/г (2,3 л/г). Температура термического разложения 400°С, количество остаточного мономера 0.
Пример 2.
Для получения полиакриламидного гидрогеля использовался раствор - ААм 12,5%, акрилат Na 31,25%, инициатор (K2S2O8) 0,3125%, вода 55,9375%.
Максимальная поглощаемость воды гидрогелем 620 мл/г. Температура термического разложения 400°С, количество остаточного мономера 0.
Пример 3.
Для получения полиакриламидного гидрогеля использовался раствор: Аам 31,25%, акрилата Na 12,5%, инициатора (K2S2O8) 0,3125%, воды 55,9375%.
Максимальная поглощаемость воды гидрогелем 1100 мл/г. Температура термического разложения 400°С, количество остаточного мономера 0.
Поглощаемость полиакриламидного гидрогеля регулируется изменением количества N,N'-метилен бис-акриламида.
Пример 4.
Количества: Аам 20,625%, акрилата Na 21,875%, инициатора (K2S2O8)=0,3125%, воды 55,9375%, N,N-метиленбис-акриламида 1,25%.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1,6 мл воды.
Пример 5.
Количества: Аам 15,625%, акрилата Na 21,875%, инициатора (K2S2O8) 0,3125%, воды 55,9375%, N,N-метиленбис-акриламида 6,25%.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 0,6 мл.
Пример 6.
Аналогично примеру 1, соотношение акриламида и акрилата натрия составляет 1:1 (21,875%:21,875%), количество воды 56,25%, без инициатора.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1000 мл.
Синтез полиакриламидного гидрогеля с инициатором и с использованием наноразмерного коллоидного раствора бентонита.
Пример 7.
После перемешивания 21,875% ААм и 21,875% акрилата Na, 0,3125%, инициатора (K2S2O8) воды 55,3775%, добавили 0,56% бентонита.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1500 мл воды.
Пример 8.
После перемешивания 21,875% ААм и 21,875% акрилата Na, 0,3125%, инициатора (K2S2O8) воды 54,2625%, добавили 1,675% бентонита.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1300 мл.
Пример 9.
После перемешивания 21,875% ААм и 21,875% акрилата Na, 0,3125%, инициатора (K2S2O8) воды 53,1375%, добавили 2,8% бентонита.
Получен бентонитсодержащий полиакриламидный гидрогель. Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 900 мл воды.
Пример 10.
После перемешивания 21,875% ААм и 21,875% акрилата Na, 0,3125%, инициатора (K2S2O8) воды 52,0255%, добавили 3,912% бентонита.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 650 мл. Варьируется соотношение акриламида и акрилата натрия с неизменным количеством бентонита 2,8%.
Пример 11.
После перемешивания 12,5% ААм и 31,25% акрилата Na, 0,3125%, инициатора (K2S2O8), воды 53,1375%, добавили 2,8% бентонита.
Методом фронтальной полимеризациив реакторах непрерывного действия получен бентонитсодержащий полиакриламидный гидрогель. Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1200 мл.
Пример 12.
После перемешивания 31,25% ААм и 12,5% акрилатаNa, 0,3125%, инициатора(К2S2O8), воды 53,1375%, добавили 2,8% бентонита.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 580 мл воды Осуществление способа с изменением диаметра реактора.
Пример 13.
Раствор акриламида (ААм) 21,875%, акрилата Na 21,8%, инициатора - персульфата калия (K2S2O8) 0,3125%, воды - 55,9375% (аналогично примеру 1).
Диаметр реактора 10 см.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 250 мл, Тпр.=72°С.
Пример 14.
Раствор акриламида (ААм) 21,875%, акрилата Na 21,8%, инициатора - персульфата калия (К2S2О8) 0,3125%, воды - 55,9375% (аналогично примеру 1).
Диаметр реактора 20 см.
Методом фронтальной полимеризации в реакторах непрерывного действия получен полиакриламидный гидрогель. Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 400 мл, Тпр.=72°С.
Пример 15.
Раствор акриламида (ААм) 21,875%, акрилата Na 21,8%, инициатора персульфата калия (K2S2O8) 0,3125%, воды - 55,9375% (аналогично примеру 1).
Диаметр реактора 30 см.
Водопоглощаемость на один грамм сухого гидрогеля составляет 1000 мл, Тпр.=72°С.
Скорость подачи исходной смеси для получения полиакриламидного гидрогеля 0,4 см/мин, для полиакриламидного гидрогеля с бентонитом 0,2 см/мин.
Температура термического разложения полученных полиакриламидных гидрогелей составляет 320-350°С.
Полученные полиакриламидные гидрогели и полиакриламидные гидрогели с бентонитом из смеси нефть-вода, бензин-вода поглощают воду.
Анализы на отсутствие токсичного акриламида в полученных методом ФП гидрогелях представлены на фиг. 3-6.
Как видно из анализов синтезированных гелей, методами сканирующей спектроскопии и гель-хроматографии в полученных образцах отсутствуют даже следы акриламида.
Таким образом, метод ФП позволяет обеспечить и экологическую безопасность самого процесса синтеза, и при этом получить гидрогели ПАГ без остаточного токсичного акриламида. Технологическое осуществление процесса в реакторах фронтального действия с непрерывным потоком исходных веществ и непрерывным выводом полученного гидрогеля обеспечивает высокую производительность, низкую себестоимость, а регулирование исходных параметров позволяет контролировать свойства полученных гидрогелей, как по физико-механическим параметрам, так и по способности впитывать влагу и активные вещества и выдавать впитанные вещества в окружающую среду.

Claims (9)

1. Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации со следующим составом исходной смеси:
- смесь акриламида и акрилата натрия - от 0,1% до 50%;
- N,N’-метилен бис-акриламида - от 0,5% до 8%;
- инициатор, представляющий собой персульфат калия, - от 0 до 1%;
- наноразмерный бентонит - от 0,1% до 7%;
- вода - остальное,
обеспечивающий поглощаемость полиакриламидных гидрогелей от 0,1 мл до 5000 мл на 1 г сухого гидрогеля.
2. Способ по п. 1, в котором получение полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации осуществляют в цилиндрическом реакторе с диаметром реактора от 3 см до 140 см.
3. Способ по п. 1, в котором скорость подачи исходной смеси в реакционную зону составляет от 1 см/мин до 20 см/мин.
RU2018124992A 2018-07-09 2018-07-09 Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации RU2681212C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124992A RU2681212C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124992A RU2681212C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2681212C1 true RU2681212C1 (ru) 2019-03-05

Family

ID=65632742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018124992A RU2681212C1 (ru) 2018-07-09 2018-07-09 Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2681212C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113354444A (zh) * 2021-06-29 2021-09-07 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
RU2765637C1 (ru) * 2021-03-15 2022-02-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)" Способ получения полиамфолитного гидрогеля
WO2024058688A3 (en) * 2022-09-13 2024-04-25 Davtyan David Sevanovich The method of obtaining polyacrylamide hydrogels through continuous frontal polymerization

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5798096A (en) * 1994-08-10 1998-08-25 Maloe Vnedrencheskoe Predpriyatie "Interfall" Biocompatible hydrogel
RU2612703C1 (ru) * 2015-11-03 2017-03-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) Способ получения полимерного гидрогеля
EA029431B1 (ru) * 2015-03-02 2018-03-30 Частное Учреждение "Институт Полимерных Материалов И Технологий" Способ получения композиционного гидрогеля для очистки нефтепровода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5798096A (en) * 1994-08-10 1998-08-25 Maloe Vnedrencheskoe Predpriyatie "Interfall" Biocompatible hydrogel
EA029431B1 (ru) * 2015-03-02 2018-03-30 Частное Учреждение "Институт Полимерных Материалов И Технологий" Способ получения композиционного гидрогеля для очистки нефтепровода
RU2612703C1 (ru) * 2015-11-03 2017-03-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН) Способ получения полимерного гидрогеля

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765637C1 (ru) * 2021-03-15 2022-02-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)" Способ получения полиамфолитного гидрогеля
CN113354444A (zh) * 2021-06-29 2021-09-07 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
CN113354444B (zh) * 2021-06-29 2022-08-09 西安交通大学 硅酸盐质文物保护用改性膨润土基水凝胶前驱体溶液、制备方法及其使用方法
WO2024058688A3 (en) * 2022-09-13 2024-04-25 Davtyan David Sevanovich The method of obtaining polyacrylamide hydrogels through continuous frontal polymerization

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2681212C1 (ru) Способ получения полиакриламидных гидрогелей путем непрерывной фронтальной полимеризации
EP1841798B1 (de) Wasserlösliche oder wasserquellbare polymerisate, insbesondere wasserlösliche oder wasserquellbare copolymerisate aus acrylamid und mindestens einem ionischen comonomeren mit niedrigem restmonomerengehalt
DE69632570T2 (de) Wasserabsorbierendes pulver und verfahren zur herstellung
Klinpituksa et al. Superabsorbent polymer based on sodium carboxymethyl cellulose grafted polyacrylic acid by inverse suspension polymerization
JPS6021164B2 (ja) 変性多糖類の製造方法
MXPA05011311A (es) Formacion de hidrogeles super porosos fuertes.
WO1996017884A1 (fr) Resine absorbant l'eau, son procede de production et composition de resine absorbant l'eau
CN104861179A (zh) 一种羽毛角蛋白-海藻酸钠复合高分子双敏感水凝胶的制备及作为药物载体的应用
JPH0625209B2 (ja) 吸水性樹脂およびその製造方法
KR101693497B1 (ko) 그래핀 기반의 광열화 반응을 이용한 수화겔 제조용 조성물 및 수화겔 제조방법
Ghazinezhad et al. A review of frontal polymerization in the chemical industry
Iqbal et al. Microwave radiation induced synthesis of hydroxypropyl methylcellulose-graft-(polyvinylalcohal-co-acrylic acid) polymeric network and its in vitro evaluation
Rezanejade Bardajee et al. Gamma irradiation mediated synthesis of a new superabsorbent hydrogel network based on poly (acrylic acid) grafted onto salep
Barleany et al. Synthesis and characterization of chitosan/polyvinyl alcohol crosslinked poly (N-isopropylacrylamide) smart hydrogels via γ-radiation
EP1440984B1 (en) Method of manufacturing water-absorbing shaped body
Yang et al. Bio-compatible n-HAPs/polymer monolithic composites templated from CO2-in-water high internal phase emulsions
Chen et al. Preparation of macroporous cellulose-based superabsorbent polymer through the precipitation method
KR20110138636A (ko) 고흡수성 수지의 제조 장치 및 이를 이용한 고흡수성 수지의 제조 방법
CN104710583A (zh) 一种高强度水凝胶的制备方法
JPH0780282A (ja) 高分子ヒドロゲル粒状物、その製造方法およびそれを利用する微生物固定化方法
JP3439234B2 (ja) 親水性樹脂及びその製造方法
JPS641169B2 (ru)
JPS58154708A (ja) 高吸水性樹脂の製造方法
Magami Comparative gelation of acrylic acid and acrylamide in diacrylate and dimethacrylate crosslinked matrices
JPH02170808A (ja) 吸水性ポリマーの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200710

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20211007