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[其他]生產一種吸水樹脂的方法無效

專利信息
申請號: 87100437 申請日: 1987-01-24
公開(公告)號: CN87100437A 公開(公告)日: 1987-09-09
發明(設計)人: 大林重二;中村守男;山本琢司;田中均;坂元祐次 申請(專利權)人: 制鐵化學工業株式會社
主分類號: C08F120/06 分類號: C08F120/06;C08K5/11
代理公司: 中國國際貿易促進委員會專利代理部 代理人: 任宗華,林柏楠
地址: 日本*** 國省代碼: 暫無信息
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摘要:
搜索關鍵詞: 生產 一種 吸水 樹脂 方法
【說明書】:

本發明涉及一種生產吸水樹脂的方法。更具體地說,本發明涉及一種生產具有優異性能的吸水樹脂作為特別用于衛生材料領域的吸水劑的方法。

近年來,吸水性樹脂用于衛生領域如月經用品、尿布,易處理的家庭用布等,以及農業園藝方面作為保水材料和土壤改良劑。而且它們還用于其它許多領域如凝聚淤泥、阻止露水凝結在建筑材料上、油類脫水等等。它們特別作為月經用品、方巾、家庭方便巾等在衛生領域得到廣泛使用。在這種情況下,因為它們要與人體直接接觸,所以吸水樹脂的可靠性極為重要。

通常,吸水樹脂的物理性能要求包括吸水性、吸水速率、吸水后的膠凝強度、形狀和與其它材料一起使用的混溶性。好的吸水樹脂是不僅滿足這些物理性能而且可靠的那些樹脂。

有一些熟知的、輕度交聯的高分子樹脂用作為這種吸水樹脂。它們的實例包括交聯的羥甲基纖維素、交聯的聚環氧乙烷、交聯的淀粉-丙烯腈接枝共聚物的水解產物、交聯的聚丙烯酸鹽和交聯的乙烯醇-丙烯酸鹽共聚物。所有這些吸水樹脂中,交聯的淀粉-丙烯腈接枝共聚物的水解產物具有相對較高的吸水性。但因為它含有天然高分子物質-淀粉,會引起腐壞分解,因而難于長時期貯存。而且生產工藝復雜。而關于交聯的羥甲基纖維素和交聯的聚環氧乙烷,還未買到吸水性滿意的產品。交聯的乙烯醇-丙烯酸鹽共聚物具有相對較高的吸水性。但其生產工藝復雜并會產生較高的費用。

反之,交聯的丙烯酸鹽聚合物有較高的吸水性并可從市場上容易買到的丙烯酸原料制成,因此可在均一的質量條件下廉價生產,而且不會產生腐壞;因此,交聯丙烯酸鹽聚合物有許多優點,被認為是最好的吸水樹脂。

作為丙烯酸鹽或堿金屬的丙烯酸鹽聚合的方法,已知的有本體聚合法、水溶液聚合法、反乳液聚合法、反懸浮聚合法等。在不同于反乳液聚合和反懸浮聚合反應的其它方法中,因為除去聚合反應期間產生的熱量很難并且聚合反應混合物有很高的粘度,使在普通聚合反應器中進行聚合反應很困難,并且要得到粉末狀的產品也很困難。

按照反乳液聚合反應方法或反懸浮聚合反應方法從α,β-不飽和羧酸(或其鹽)生產粉末狀聚合物的方法公布并公知于日本專利公告10644/1959、日本專利公告30710/1979、日本專利申請26909/1981等。為了實施這種方法,需要選擇適當的表面活性劑。對于水/油型懸浮液的穩定性和控制聚合物的顆粒尺寸而言,這種選擇非常重要。

作為所述的表面活性劑,有已知的脫水山梨醇脂肪酸酯(如單硬脂酸脫水山梨醇酯和單軟脂酸脫水山梨醇酯)、山梨醇-脂肪酸酯(如山梨醇單硬脂酸酯)等等。當使用這種表面活性劑進行反乳液聚合反應或反懸浮聚合反應時,所得到的聚合物是顆粒直徑小至100至10微米的極細的粉末。因此,處理這些粉末聚合物就需要建立一種對付灰塵的方法。

當粉末吸收所要吸收的液體時,這種細粉末易于形成未膨脹的粉末團塊,導致吸收作用不充分。而且,當這種細粉末聚合物與磨細的紙漿混合或附著在無紡布等上時,聚合物易于與其分離。

當使用如日本專利公告25045/1985中所述的HLB值為8至12的表面活性劑如山梨醇單月桂酸酯進行反懸浮聚合反應時,所得到的聚合物是顆粒直徑為100至500微米的晶狀粉末。這就解決了上述缺陷;但在聚合反應過程中會有大量聚合物粘附在聚合反應器的內壁上,而且穩定操作方面還不能令人滿意。

其它反懸浮聚合反應工藝方法已知的有公布于日本專利申請公開158209/1982和158210/1982等中的方法。用于這些方法的高分子表面活性劑在用一般方法使所形成的聚合物干燥時會熔融,而使聚合物部分或全部成為團塊或使聚合物粘到干燥器的器壁上。因此該方法不能說是令人滿意的。

根據日本專利申請公開98512/1982和98513/1982等所述的方法使用的表面活性劑在市場上不容易買到,并且所生產的吸水樹脂可靠性不夠。

本發明者對穩定生產沒有上述常規技術缺陷的高吸水性樹脂的工藝方法作了廣泛研究,該樹脂有較大的平均粒徑,吸水性和吸水速率高,有足夠的膠凝強度和極好的可靠性。終于完成了本發明。

即本發明者詳細研究了根據上述反懸浮聚合反應方法生產的吸水樹脂,終于發現通過使用多甘油脂肪酸酯作為表面活性劑易于得到如上所述的性能優異的高吸水性樹脂。根據此發現完成了本發明。

在本發明中用作為表面活性劑的多甘油脂肪酸酯的可靠性將進行詳細敘述。

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