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结合表可以看出,农林保水剂的吸水率介于646.07-845.78g/g之间,影响农林保水剂吸水率的主要因素依次为光照功率、ITX投加量、光照时间。紫外固化法改性的最佳工艺条件为光照功率700W,ITX投加量0.6g、光照时间2.5h,在此条件下制备的农林保水剂吸水率最高可达869.44g/g,对质量浓度9g/I的NaC'1溶液吸盐水率可达151.49g/g。放大倍率为5000倍的农林保水剂的SEM图见图。从图可以看出,与农林保水剂相比,农林保水剂和农林保水剂的表面均出现褶皱,凹凸不平,沟壑较多,粗糙的表面为农林保水剂提供了更大的比表面积,吸水时可以和水分子接触更加全面,因此提高了吸水率。农林保水剂表面留下等离子体刻蚀后的条形凸起巨见图lcb>,并且孔状结构内还形成了许多更小的孔状结构。在吸水过程中,树脂对水分子的吸收极为迅速,吸水膨胀后可以形成饱和的凝胶状态,使水分子不能继续进入树脂内部。而农林保水剂的大孔径更有利于水分进入树脂内部,在达到溶胀平衡之前,能够保证树脂内部充分吸水,吸水率更高。农林保水剂的FT-IR谱图见图。由图可知:3741cm处的特征吸收峰为AM单元一NH:的N-H特征峰;在3000^-3540cm处3个样品均出了由一OH伸缩振动产生的峰;1743cm处的吸收峰为AA和AM中的竣酸和酮的一C=O伸缩振动峰;1700cm处的吸收峰代表酞胺基团的伸缩;农林保水剂、农林保水剂和农林保水剂在1174cm处出现玉米秸秆纤维素和腐植酸的C-O-C伸缩振动引起的特征吸收峰,证明吸水树脂中引入了玉米秸秆纤维素和腐植酸。由此可知玉米秸秆纤维素、腐植酸、AA及AM发生接枝共聚反应且农林保水剂的特征峰强度比UV-农林保水剂强,说明等离子体改性制备的吸水树脂的接枝程度强于紫外固化法。http://www.xinglongchem.net