Natri polyacrylate thuộc loại polyme siêu hấp thụ có công thức hóa học [−CH2−CH(CO2K)−]n.
Về chức năng, nó có thể hấp thụ nhiều nước và sau đó chuyển sang dạng gel nước.
Về mặt an toàn, nó không độc hại, không gây ô nhiễm và vô hại. Thật dễ dàng để tìm thấy MSDS (Bảng dữ liệu an toàn vật liệu).
Vẻ bề ngoài | bột/hạt màu trắng (chuyển sang tinh thể trong suốt sau khi hấp thụ nước) |
---|---|
Mùi | không thể nhận thấy được |
số CAS | 9003-4-7 |
Chức năng | Hấp thụ, giữ lại hoặc chặn chất lỏng |
Tài sản vật chất | Không độc hại, vô hại, không gây ô nhiễm, suy thoái tự nhiên |
Giá thị trường | 800-3000 USD/tấn (cập nhật năm 2018) |
Có nhiều loại natri polyacrylate cho các mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như:
Nó bao gồm một tập hợp các chuỗi polyme song song với nhau và thường xuyên được liên kết với nhau bằng các tác nhân liên kết ngang, do đó tạo thành một mạng lưới.
Khi nước tiếp xúc với một trong các chuỗi này, nó sẽ bị hút vào phân tử bằng hiện tượng thẩm thấu. Nước nhanh chóng di chuyển vào bên trong mạng lưới polymer nơi nó được lưu trữ.
Mẹo: Các ion kim loại có thể làm giảm đáng kể hoặc phá hủy khả năng hút nước của natri polyacrylate.
Natri polyacrylate có thể
Dựa trên các thành phần khác nhau của SAP, cơ chế hấp thụ nước cũng khác nhau.
Đặc tính trương nở của SAP ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và ứng dụng của nó.
Hiện nay, có rất nhiều báo cáo nghiên cứu về tính chất trương nở của SAP, trong đó các lý thuyết nghiên cứu về cơ chế hút nước của nhựa siêu thấm có thể tóm tắt thành 3 khía cạnh:
Sự hấp phụ của SAP trên mặt nước có thể được chia thành hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học.
Hấp phụ vật lý
Hấp phụ vật lý đề cập đến sự hấp phụ của nước qua mao quản, do đó khả năng hấp thụ nước bị hạn chế và sẽ nhanh chóng tràn ra dưới một áp suất nhất định.
Phân tử SAP chứa các nhóm cực ưa nước mạnh và có cấu trúc liên kết ngang ba chiều. Không giống như các vật liệu hấp thụ nước truyền thống, SAP trước tiên hấp thụ nước thông qua sự hấp phụ và phân tán mao quản, sau đó các nhóm ưa nước của nhựa tương tác với các phân tử nước thông qua liên kết hydro. Các nhóm ưa nước ion bắt đầu phân ly khi gặp nước và các anion được cố định ở mức cao. Trong chuỗi phân tử, cation là các ion di động.
Với sự phân ly của nhóm ưa nước, số lượng anion tăng lên, lực đẩy tĩnh điện tăng lên và mạng lưới liên kết ngang ba chiều của polymer mở rộng. Đồng thời, để duy trì tính trung hòa điện, các cation không thể khuếch tán ra dung môi bên ngoài nên nồng độ tăng lên, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu bên trong và bên ngoài mạng lưới liên kết ngang của nhựa, đồng thời khiến các phân tử nước thấm sâu hơn. .
Với sự gia tăng hấp thụ nước, chênh lệch áp suất thẩm thấu bên trong và bên ngoài mạng lưới có xu hướng bằng không. Khi mạng mở rộng, lực co đàn hồi của nó cũng tăng lên, bù đắp dần lực đẩy tĩnh điện của các anion và cuối cùng đạt đến sự cân bằng hấp thụ nước. Các phân tử nước xâm nhập và khuếch tán vào nhựa dưới tác động mao dẫn gây ra bởi chênh lệch áp suất thẩm thấu và sự giãn nở cấu trúc liên kết ngang ba chiều của nhựa, để đạt được mục đích hấp thụ nước.
Hấp phụ hóa học
Hấp phụ hóa học có nghĩa là các nhóm ưa nước trong nhựa hấp phụ chắc chắn các phân tử nước thông qua liên kết hóa học, khả năng hấp phụ rất mạnh và khó bị tràn dưới áp suất cao.
Do cấu trúc mạng chéo của chính SAP và sự kết hợp với các liên kết hydro nên khả năng hấp phụ của nhựa bị hạn chế. Mạng phân tử không thể mở rộng vô thời hạn khi có nước, điều này đảm bảo rằng nhựa sẽ không hòa tan trong nước sau khi hấp thụ nước.
Theo cách này, bên trong SAP có hai lực, một là áp suất thẩm thấu được tạo ra bởi lực đẩy giữa các ion bên trong, khiến nước đi vào nhựa và gây ra sự giãn nở của mạng lưới không gian; còn lại là lực đàn hồi được tạo ra bởi hiệu ứng liên kết ngang, làm cho polyme sau khi hút nước có độ bền nhất định. Hai lực này hạn chế lẫn nhau và cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng, nhựa được bão hòa nước và độ hấp thụ nước lúc này là tốc độ hấp thụ nước.
Cơ chế hấp thụ nước nhiệt động của SAP có thể giải thích rõ cơ chế hấp thụ nước của SAP ion, nhưng rất khó giải thích cơ chế hấp thụ nước của SAP không ion. Vì vậy, cần phải giải thích cơ chế hấp thụ nước của SAP từ khía cạnh chuỗi phân tử.
Theo định luật nhiệt động thứ hai, hệ luôn tự cân bằng theo chiều entropy tăng dần. Khi không có năng lượng bên ngoài, SAP ở trạng thái khô hoàn toàn sẽ di chuyển chuỗi đại phân tử một cách ngẫu nhiên và cấu trúc của mỗi liên kết carbon-carbon σ có xu hướng không nhất quán. Lúc này, chuỗi cao phân tử của SAP luôn có xu hướng hình thành phân tử cuộn lại một cách tự nhiên.
Đối với một chuỗi đại phân tử linh hoạt lý tưởng, liên kết C-C của nó có thể xoay tự do và khả năng quay của nó chỉ bị giới hạn bởi các nhóm Mặt dây chuyền và hiệu ứng liên kết hydro, với độ linh hoạt lý tưởng. Tuy nhiên, đối với SAP, quá trình quay của chuỗi cao phân tử gần điểm liên kết ngang bị cản trở. Trong trường hợp mật độ liên kết ngang đồng nhất, mỗi mạng liên kết ngang có cùng kích thước. Có thể coi rằng các chuỗi cao phân tử tạo thành mạng liên kết ngang có tính linh hoạt lý tưởng. , nghĩa là mỗi mạng lưới hấp thụ nước là lý tưởng và số lượng nguyên tử carbon trong chuỗi phân tử giữa mỗi điểm liên kết ngang là như nhau.
Do đó, mật độ liên kết ngang của SAP càng thấp thì tính linh hoạt của chuỗi phân tử càng mạnh, chiều dài chuỗi hiệu quả càng dài, thay đổi hình dạng càng dễ dàng, khả năng hấp thụ nước càng mạnh và năng lượng bên ngoài cần thiết để khắc phục càng nhỏ. sự thay đổi về hình dạng của chuỗi đại phân tử. Tức là độ bền gel của SAP thấp hơn.
Từ góc độ thay đổi hình dạng chuỗi đại phân tử, monome có ái lực lớn hơn giữa các nhóm bên của chuỗi carbon chính và các phân tử nước giúp tăng cường tính linh hoạt của chuỗi đại phân tử SAP.
Động học trương nở của nhựa được giải thích bằng phương trình mô hình thư giãn khuếch tán Berens-Hopfenberg.
Phương trình mô hình phục hồi khuếch tán đề xuất rằng sự khuếch tán của các phân tử nước và sự thư giãn của các phân tử cao phân tử nhựa thỏa mãn mối quan hệ tuyến tính.
Quá trình hút nước của các vật liệu hút nước truyền thống như bông, xốp, giấy,… được thực hiện theo nguyên lý mao dẫn, thuộc về hấp phụ vật lý.
Nhựa siêu thấm có mức độ liên kết ngang nhất định do cấu trúc phân tử và nước bên trong không thể dễ dàng đùn ra bằng các phương pháp cơ học đơn giản nên có khả năng giữ nước mạnh.
So sánh khả năng hút nước của một số vật liệu hút nước truyền thống và polyme siêu thấm:
Vật liệu hấp thụ | Khả năng hấp thụ nước (Phần trọng lượng) / % |
---|---|
Giấy lọc Waterman số 3 | 180 |
Khăn giấy | 400 |
Bọt biển polyurethane | 1050 |
Đống bột gỗ | 1200 |
bông gòn | 1890 |
Natri polyacrylat | 20200 |
Natri polyacrylate có thể
SAP có ứng dụng độc đáo này trong Quản lý thảm họa, nơi nó được sử dụng để chuẩn bị các bao cát, khi tiếp xúc với nước, nó sẽ nhanh chóng hấp thụ và nở ra để tạo thành rào cản ngăn nước tiến lên.
Mặc dù chúng ta gọi là Bao Cát nhưng thực ra chúng không chứa cát; chúng được gọi như vậy bởi vì đó là cách chúng được biết đến theo truyền thống.
Những Bao Cát Không Cát này ban đầu có kích thước khá nhỏ và trọng lượng nhẹ nhưng chúng ngấm nước để tạo thành hình dạng chắc chắn. Chúng dễ dàng cất giữ và vận chuyển hơn và chiếm ít không gian hơn khi không sử dụng.
Chỉ số quan trọng như sau,
Natri polyacrylate là vật liệu hấp thụ có thể hấp thụ & chặn nước gấp hàng trăm lần trọng lượng của chính nó.
Bảo vệ cáp điện và cáp quang
Natri polyacrylate là một sản phẩm rất được ưa chuộng khi sản xuất băng keo và thuốc mỡ chống nước cho tất cả các loại cáp; thậm chí, cáp quang cũng sử dụng nó.
Cáp và cáp quang là vật truyền tải điện, thông tin liên lạc... và rất nhạy cảm với nước. Có nguy cơ rò rỉ điện khi cáp vào nước và cáp quang không thể truyền thông tin khi vào nước.
SAP được sử dụng trong các loại cáp và cáp quang được lắp đặt hoặc đặt dưới lòng đất (đặc biệt là lắp đặt dưới biển).
Nguyên lý là biến lớp nhựa siêu thấm thành băng chống thấm và quấn trên lõi cáp làm lớp chống thấm.
Khi vỏ ngoài bị nứt hoặc hư hỏng, nước sẽ xâm nhập vào lớp chống thấm, nhựa siêu thấm chứa trong đó sẽ hút nước và phồng lên để bịt kín phần bị hư hỏng, điều này có thể ngăn nước xâm nhập vào cáp, khiến cáp không bị ẩm và giảm độ tin cậy . Qua đó cải thiện độ an toàn của cáp và kéo dài tuổi thọ của cáp.
Theo giới thiệu của công ty Stockhausen, giá thành của cáp xử lý chống thấm SAP thấp và hiệu suất tương đương hoặc thậm chí tốt hơn phương pháp xử lý truyền thống.
Hiện nay, ứng dụng của SAP trong lĩnh vực này ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong vật liệu chống nước và chống thấm của vật liệu cáp quang. Các SAP được sử dụng làm vật liệu chống thấm nước và chống thấm nước cho cáp quang chủ yếu bao gồm các chất thủy phân xà phòng hóa của copolyme ghép acrylonitrile tinh bột và copolyme ghép tinh bột-acryit, và các loại tương tự.
Ngoài ra, trong ngành công nghiệp điện tử, SAP còn có thể được sử dụng cho cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo độ ẩm, máy dò nước rò rỉ, bộ phận quang điện, bộ phận phản ứng quang, điện cực cơ thể, đầu dò siêu âm, v.v.
Các tính năng của natri polyacrylate cho cáp
Nguyên nhân gây nứt bê tông
Nứt bê tông, vữa là tai nạn chất lượng thường xuyên xảy ra trong kỹ thuật. Điều này là do biến dạng tự co lớn của bê tông hiệu suất cao với tỷ lệ nước trên chất kết dính thấp và phụ gia khoáng hoạt tính.
Nguyên nhân sâu xa của biến dạng tự co ngót là do bê tông tự khô bên trong. Cấu trúc của bê tông hiệu suất cao dày đặc, nước bảo dưỡng bên ngoài khó xâm nhập vào bên trong bê tông và không thể bổ sung lượng nước cần thiết cho quá trình hydrat hóa xi măng ở giai đoạn sau, điều này càng làm tăng thêm hiện tượng tự khô bên trong. đá xi măng.
Do đó, để giảm bớt khả năng tự làm khô bên trong của bê tông, người ta thường sử dụng phương pháp xử lý bên trong và sử dụng ceramsite hoặc cát gốm hút nước trước hoặc các cốt liệu nhẹ nhân tạo hút nước khác thay vì cốt liệu thông thường. Tuy nhiên, tốc độ hút nước của cốt liệu nhẹ nhân tạo còn hạn chế, tác dụng làm giảm khô và giảm co ngót là không rõ ràng.
Natri Polyacrylate để bảo vệ bê tông
Bảo dưỡng bên trong bê tông sau khi hút nước bằng nhựa siêu thấm acrylic polymer là một phương pháp tiết kiệm chi phí.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hạt polyme siêu thấm nhỏ hơn, phân tán đều trong bê tông và hấp thụ lượng nước lớn, có thể bổ sung hiệu quả lượng nước tiêu hóa trong đá xi măng.
Biến dạng tự co ngót của bê tông giảm đáng kể sau khi bổ sung polyme siêu thấm tiền hấp thụ vào vữa.
Tuy nhiên, sau khi bê tông cứng lại, polyme siêu thấm để lại các lỗ rỗng khép kín với hình dạng tương đối đều bên trong bê tông, làm giảm cường độ của bê tông ở một mức độ nhất định.
Jensen M và Hansen PF của Đại học Kỹ thuật Đan Mạch cùng đề xuất rằng việc bổ sung các polyme hấp thụ nước cực cao có thể cải thiện hiệu quả khả năng tự làm khô và phương pháp này đã được cộng đồng học thuật quốc tế công nhận rộng rãi. Khi quá trình hydrat hóa bê tông bị ảnh hưởng do độ ẩm bên trong bê tông giảm do quá trình hydrat hóa bê tông, vật liệu polymer có thể giải phóng nước được lưu trữ, cung cấp nước để hydrat hóa thêm cho bê tông và trì hoãn quá trình tự làm khô của bê tông.
Vật liệu niêm phong
Trong ngành xây dựng, SAP cũng có thể được trộn với cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp, sau đó thêm Phụ gia hoạt động bề mặt để cải thiện khả năng tương thích của chúng và làm vật liệu bịt kín.
SAP nở ra mạnh mẽ khi gặp nước hoặc chất lỏng chứa nước khác, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, tạo thành một lớp bịt kín và duy trì độ bền cơ học tốt.
Phương pháp bịt kín này có khả năng chống axit mạnh và kiềm mạnh, đặc biệt là trong việc bịt kín đường ống dẫn dầu và khí đốt.
Điều này đã được áp dụng trong việc xây dựng các đường hầm dưới biển ở Anh và Pháp và đạt được kết quả khả quan. Ngoài ra, trong việc cứu hộ khẩn cấp sông, hồ chứa, đập, mỏ và các dự án bịt kín chống thấm nước khác, việc ứng dụng chất bịt kín nước có chứa SAP có thể cải thiện đáng kể độ an toàn.
Công ty Degussa của Đức đã báo cáo rằng chất chữa cháy Firesorb do công ty phát triển là một loại chất chữa cháy mới. Chất chữa cháy có chứa SAP.
Chất chữa cháy có hiệu suất chữa cháy và chữa cháy cao, khả năng hấp thụ nhiệt gấp 5 lần so với nước. Sử dụng chất chữa cháy này không chỉ có thể giảm 50% lượng nước tiêu thụ mà còn rút ngắn thời gian chữa cháy.
Nước ngọt được dẫn vào từng khối băng riêng lẻ để kích hoạt chúng; Polyme siêu hấp thụ ngay lập tức bắt đầu hấp thụ nước và chuyển nó thành Gel bằng cách đặt chúng dưới vòi nước sạch; trong khoảng 20 phút, nó sẽ ngấm đủ nước để tạo thành những viên đá nhỏ hình đệm.
Các chỉ số quan trọng cho gói Gel
Thời gian hydrat hóa
Như chúng ta đã biết, một số gói gel là loại dùng một lần và một số gói gel có thể sử dụng được nhiều lần.
Thời gian hydrat hóa có nghĩa là gel trong gói sẽ tan chảy trong bao lâu. Nó quyết định chất lượng của gói gel.
Độ bền gel
Khi độ bền của gel quá cứng, cảm giác cầm trên tay sẽ rất tệ.
Khi độ bền gel quá mềm, thời gian hydrat hóa sẽ ngắn.
Kích thước hạt
Kích thước hạt phổ biến của SAP là 10-100 lưới. Chúng tôi có thể mua đúng kích cỡ theo kỹ thuật sản xuất gói gel.
Mặt khác, kích thước hạt sẽ ảnh hưởng đến thời gian hydrat hóa và độ bền của gel.
Giá
Nếu đơn đặt hàng lớn (như hơn 16 tấn), chúng tôi có thể nhận được mức giá tốt từ các nhà máy SAP;
Nếu đơn đặt hàng không quá lớn thì một công ty thương mại chuyên về SAP sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Với đặc tính hấp thụ và khóa chất lỏng tuyệt vời, nó đã được ứng dụng rất hữu ích trong các sản phẩm dễ bị ẩm như:
Chỉ số quan trọng như sau,
Nước ngọt được dẫn vào từng khối băng riêng lẻ để kích hoạt chúng; Polyme siêu hấp thụ ngay lập tức bắt đầu hấp thụ nước và chuyển nó thành Gel bằng cách đặt chúng dưới vòi nước sạch; trong khoảng 20 phút, nó sẽ ngấm đủ nước để tạo thành những viên đá nhỏ hình đệm.
Bây giờ chúng đã sẵn sàng để sử dụng bằng cách đặt chúng vào tủ đông.
Chỉ số quan trọng như sau,
SAP là một sản phẩm rất được thèm muốn trong lĩnh vực sản xuất băng keo và thuốc mỡ chống thấm nước cho tất cả các loại cáp; thậm chí cáp quang còn sử dụng SAP.
Mức độ và tốc độ hấp thụ khá cao cũng như tỷ lệ lạm phát tổng thể và mức độ lạm phát khi gặp nước cũng vậy.
Chỉ số quan trọng như sau,
Khác với bao cát truyền thống, bao cát bơm hơi (bên trong chứa natri polyacrylate) có rất nhiều ưu điểm:
các chỉ số quan trọng:
Sodium polyacrylate có thể hấp thụ các chất thải nguy hại, không nguy hại, bị ô nhiễm và các chất thải được quản lý khác.
Natri polyacrylate cấp công nghiệp rẻ tiền và có thể hấp thụ nhiều chất lỏng trong vài phút. Và chất thải rắn dễ xử lý hơn nhiều so với chất lỏng.
các chỉ số quan trọng:
Lợi ích của Natri polyacrylate
Việc dọn dẹp chuồng ngựa của họ thực sự là một điều khó khăn nếu bạn có một vài con ngựa. Đặc biệt nước tiểu lọt vào giữa các vết nứt của thảm cao su rất khó làm sạch và có mùi như amoniac.
Khi gặp nước tiểu ngựa, natri polyacrylate chuyển từ dạng bột sang chất bông xốp không mùi - gấp 3 lần thể tích dạng bột và có cảm giác khô.
Mặt khác, đặc tính xốp của natri polyacrylate cho phép không khí xuyên suốt. Oxy sẽ tiêu diệt vi trùng khiến nước tiểu có mùi khó chịu.
Đây là một sự thay đổi mang tính đột phá và bạn sẽ có rất nhiều niềm vui khi làm sạch chúng.
Nó được sử dụng rộng rãi trong một số loại sản phẩm do những đặc tính tuyệt vời của nó; một số trong số họ có thể được liệt kê ở đây:
Do khả năng tác động lên độ ẩm tuyệt vời, SAP (Polymer siêu thấm) đang tìm kiếm những mục đích mới hơn để sử dụng nó.
Là một polyme, nó dính lại với nhau thành chuỗi dài và trung tính. Điều đó có nghĩa là natri polyacrylate không gây kích ứng da.
Cho đến nay, natri polyacrylate không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Và theo nhiều bảng dữ liệu an toàn vật liệu khác nhau (tài liệu do Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ tạo ra liệt kê chi tiết các mối nguy tiềm ẩn của hóa chất), natri polyacrylate là an toàn.
Còn “axit acrylic” thì sao?
Đúng, có một số loại natri polyacrylate kém chất lượng được trộn lẫn với một lượng nhỏ axit acrylic. Và về lý thuyết, axit acrylic với liều lượng lớn có thể gây hại cho da bé. Nhưng do còn sót lại trong quá trình sản xuất nên giá trị axit acrylic dưới 300 PPM, hoàn toàn an toàn cho con người.
Natri polyacrylate có thể bị phân hủy thành carbon dioxide, nước, natri, v.v. Quá trình này sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng rõ ràng nào.
Nhưng điều này không có nghĩa là natri polyacrylate là lựa chọn tốt làm chất giữ nước. Trên thực tế, một lượng lớn natri polyacrylate có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm mặn trong đất.
Natri polyacrylate không độc hại. Nhưng là vật liệu có khả năng hút nước mạnh nên cũng có thể gây ra những nguy hiểm nhất định nếu không được xử lý đúng cách.
-Mặt nạ có thể là lựa chọn tốt khi bạn tiếp xúc trực tiếp với bột natri polyacrylate. (Hít phải bột có thể gây kích ứng phổi.)
-Nó có thể hút nước, nở ra và chuyển sang dạng gel nước. Vì vậy, việc ăn uống là không khôn ngoan.
- Khi tiếp xúc với lượng nước ở một khu vực nào đó có thể khiến khu vực đó rất trơn trượt.
- Không nên xả bột, gel nước – sẽ gây tắc nghẽn nghiêm trọng.
Có ba loại natri polyacrylate bị lỗi. Chúng ta có thể đặt tên cho chúng: loại khuyết tật màu vàng, loại khuyết tật hạt nhỏ và loại tái chế.
Loại màu vàng bị lỗi
Natri polyacrylate khuyết tật loại màu vàng sẽ được tạo ra khi nhiệt độ trong quá trình sấy khô kết thúc.
Khiếm khuyết:
-Khả năng hút nước yếu hơn sản phẩm thông thường;
- Màu sắc thường có thể là vàng hoặc sẫm.
Mẹo: Một số kali polyacrylate cải tiến (mục đích nông nghiệp) cũng sẽ có màu vàng, sẫm hoặc đen. Có sự khác biệt lớn giữa chúng.
Loại hạt nhỏ bị lỗi
Natri polyacrylate loại hạt nhỏ bị lỗi sẽ được tạo ra bằng cách đập vỡ & quá trình sàng lọc.
Khuyết điểm
Các hạt nhỏ sẽ làm suy yếu tính thấm của chất lỏng, điều quan trọng đối với tã giấy.
Loại tái chế
Trong điều kiện bình thường, natri polyacrylate tái chế được sử dụng nhiều nhất trong kiểm soát nước thải.
Mẹo: Để kiếm được nhiều tiền hơn, một số kẻ trục lợi sẽ bán natri polyacrylate tái chế dưới dạng natri polyacrylate thông thường.
Mặc dù tuyên bố về “natri polyacrylate cấp thực phẩm” đã tồn tại trong nhiều năm nhưng chưa có nhà sản xuất nào tuyên bố có thể sản xuất được nó. Điều này có thể liên quan đến quá trình sản xuất.
Natri polyacrylate tuy không độc hại nhưng lại có những yêu cầu cực kỳ khắt khe về thông số kỹ thuật, đặc biệt khi sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh như tã lót, băng vệ sinh, miếng lót cho con bú. Là nhà sản xuất các sản phẩm vệ sinh, cần phải kiểm tra MSDS (Bảng dữ liệu an toàn vật liệu) của natri polyacrylate. Là khách hàng của các sản phẩm vệ sinh, hãy cố gắng lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. lưu ý: hàm lượng axit acrylic là một chỉ số rất quan trọng. Nó có thể gây dị ứng da và phát ban khi hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn.
An toàn nhưng không được khuyến khích. Natri polyacrylate sẽ bị phân hủy thành các ion Natri gây nhiễm mặn đất. Mặc dù giá của natri polyacrylate thấp hơn nhiều so với kali polyacrylate, nhưng việc sử dụng nó làm chất giữ nước là điều kỳ lạ. Liệt kê một số lý do KHÔNG nên sử dụng natri polyacrylate cho cây trồng: Là chất giữ nước, natri polyacrylate khó có thể hấp thụ nước dưới lòng đất khiến nồng độ ion trong nước rỉ rác trong đất cao. Gel nước từ natri polyacrylate dễ dàng tan chảy và phân hủy quang học ở nhiệt độ thấp hơn (chẳng hạn như 40°C). Natri polyacrylate bị phân hủy thành một lượng lớn ion natri mà thực vật không thể hấp thụ, dẫn đến tình trạng nhiễm mặn trong đất tăng lên. Lưu ý: khác với A, B, được thiết kế đặc biệt cho chất giữ nước, giải quyết hiệu quả ba vấn đề trên.
Nói đúng ra, câu trả lời chỉ có thể là có nếu natri polyacrylate đáp ứng tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm.
Nói chung, natri polyacrylate có tính axit yếu vì nó có rất ít dư lượng acrylic. (Natri polyacrylat được hình thành do phản ứng trùng hợp của axit acrylic và natri hydroxit.)
Đó là 150oC. Ngoài ra, sau khi natri polyacrylate hấp thụ nước và trở thành hydrogel, nó sẽ dễ dàng tan chảy và phân hủy quang học ở nhiệt độ thấp hơn (chẳng hạn như 40°C). Đây là một trong những lý do tại sao natri polyacrylate không thể được sử dụng làm chất giữ nước cho nông lâm nghiệp.
Nó có thể được sử dụng như: a. chất giữ nước (cho cây trồng); b. chất liệu thấm nước (làm tã lót); c. vật liệu giãn nở (đối với đồ chơi bơm hơi); d. chất làm đặc (cho mỹ phẩm); đ. vật liệu chặn nước (bao cát bơm hơi); f. kho làm mát (tấm đá).
Là vật liệu hút nước mạnh nhất hiện nay, natri polyacrylate có thể hấp thụ nước tinh khiết gấp vài nghìn lần trọng lượng của chính nó. Ngoài ra, nước có tinh khiết hay không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ natri polyacrylate. Nếu thêm muối vào nước, khả năng hấp thụ nước sẽ giảm đi rất nhiều. Nồng độ các ion nước trong đất cực kỳ cao và khả năng hấp thụ nước của natri polyacrylate giảm đi rất nhiều - Đây là một lý do tại sao nó không thích hợp để sử dụng làm chất giữ nước.
Như tôi đã nói, bạn có thể dễ dàng tìm thấy natri polyacrylate trong băng vệ sinh hoặc tã giấy.
Có thể bạn đang thắc mắc natri polyacrylate hoạt động như thế nào. Trên thực tế, toàn bộ quá trình hấp thụ nước đã trải qua các phản ứng vật lý và hóa học phức tạp. Nói một cách đơn giản, có các chuỗi phân tử mạng trong cấu trúc phân tử của A. Quá trình điện phân của nó xảy ra ngay sau khi gặp nước và phân ly thành các ion tích điện dương và âm. Các ion tích điện dương và âm có ái lực mạnh với nước. Vì vậy, nó có khả năng hút nước và giữ nước mạnh.