吸水樹脂的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

吸水樹脂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦童忠良(主編)寫的 化工產品手冊:樹脂與塑料(第六版) 和聶恆凱(主編)的 橡膠材料與配方(第3版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高吸水性ポリマー(SAP)を使った比較実験-水溶性エポキシ樹脂 ...也說明:デナコール製品の使用事例はこちら 高吸水性ポリマーは高吸水性樹脂やSAP(Super Absorbent Polymer)とも呼ばれています。原料は天然物または合成 ...

這兩本書分別來自化學工業 和化學工業所出版 。

國立嘉義大學 園藝學系研究所 洪進雄所指導 梁庭華的 施用超吸水聚合物對蔬菜育苗及容器栽培之影響 (2018),提出吸水樹脂關鍵因素是什麼,來自於保水劑、水凝膠、逆境、水分、施肥、粒徑。

而第二篇論文明志科技大學 化學工程系生化工程碩士班 蘇家弘所指導 林美香的 超吸水樹脂應用於生質柴油生產之研究 (2017),提出因為有 生物柴油、酯化、液體酶、油酸、甲醇、超吸收性聚合物的重點而找出了 吸水樹脂的解答。

最後網站誤食紙尿褲里的高分子吸水珠會怎麼樣- 人體常識則補充:my god,吸水珠是多孔樹脂(可以理解為塑料),它的結構和海綿差不多,吸水原理也和海綿差不多,只是吸水樹脂的吸水性要比海綿強得多,好消息是樹脂的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了吸水樹脂,大家也想知道這些:

化工產品手冊:樹脂與塑料(第六版)

為了解決吸水樹脂的問題,作者童忠良(主編) 這樣論述:

塑料和合成樹脂全書本書系《化工產品手冊》第六版分冊之一,本書共收集醇酸樹脂和烯丙基樹脂、聚乙烯醇縮醛和聚合物、纖維素衍生物樹脂與塑料、高吸水性樹脂和水溶性高聚合物、不飽和聚酯樹脂、聚氨酯、有機硅樹脂與塑料、有機氟樹脂及塑料、酚醛樹脂和塑料、聚酰胺樹脂及塑料、氨基樹脂與塑料、熱塑性聚酯及塑料、芳雜環聚合物、環氧樹脂、離子交換樹脂、離子交換膜、聚醚類樹脂及塑料、聚碸樹脂與塑料、熱致液晶聚合物、導電塑料和磁性塑料及國內五大合成樹脂,共計750多個產品的合成原理及工藝。每個品種包括中、英文名稱,簡介,結構式,物化性質,產品用途,配方及工藝路線,操作步驟與產品規格等。主要介紹了樹脂與塑料國內現行工業化生

產的各種產品、經鑒定的國內中試或試制的產品、具有國產化前景的國外產品以及具有市場前景且有可能恢復中試和產業化的產品。本書作者多年從事高分子材料的教學和研究開發。所選品種大部分工藝簡單,原料易得,操作切實可行,適於中小型生產及應用企業需求,也可供從事高分子材料生產、教學、科研、開發及應用人員參考使用。本書文字精練簡明,內容覆蓋面大,品種齊全,同時本書還為讀者提供豐富、翔實的技術信息和市場信息。本書切合現狀,反映當代前沿發展。書末附有產品名稱中英文索引。 A概論 1合成樹脂和塑料的定義1 2合成樹脂和塑料的分類1 3合成樹脂常用的聚合方法4 4樹脂產品、復合材料樹脂基體、常用塑

料及塑料制品性能的檢測方法5 5樹脂國家標准17 6塑料、合成樹脂國際標准17 7樹脂安全、毒性與三廢20 8國內主要樹脂生產單位20 Ba聚乙烯類 1聚乙烯定義21 2聚乙烯分類22 3聚乙烯的結構、特點與成型加工22 4國內聚乙烯生產單位26 Ba001低密度聚乙烯26 Ba002高密度聚乙烯33 Ba003線型低密度聚乙烯37 Ba004聚乙烯蒽44 Ba005高分子量高密度聚乙烯44 Ba006茂金屬線型低密度聚乙烯44 Ba007低分子量聚乙烯46 Ba008超高分子量聚乙烯49 Ba009中密度聚乙烯51 Ba010極低密度聚乙烯53 Ba011交聯聚乙烯55 Ba012硅烷交聯聚

乙烯58 Ba013β—不飽和羧酸共聚物61 Ba014乙烯—乙酸乙烯酯共聚物64 Ba015聚環戊二烯69 Ba016聚萜烯69 Ba017錫化3號膠70 Ba018粉末聚乙烯70 Ba019高密度聚乙烯與低密度聚乙烯的共混改性72 Ba020氯化聚乙烯74 Ba021氯磺酰化聚乙烯80 Ba022聚乙烯咔唑泡沫塑料81 Ba023聚乙烯醇肉桂酸酯81 Ba024聚乙烯咔唑•氯醌電荷轉移絡合物82 Ba025乙烯—氯乙烯共聚物83 Ba026耐熱磁性氯化聚乙烯83 Ba027磁性低密度聚乙烯84 Ba028磁性乙烯—醋酸乙烯共聚物84 Ba029乙烯—丙烯酸甲酯—丙烯酸三元共聚物85 Ba0

30丁基橡膠接枝的聚乙烯共聚物85 Ba031玻璃纖維增強聚乙烯86 Ba032抗靜電交聯聚乙烯泡沫87 Ba033輻射交聯聚乙烯膜87 Ba034JFY—105輻射交聯電線電纜用聚乙烯塑料88 Ba03510kV級輻射交聯聚乙烯架空電纜絕緣料89 Ba036抗靜電聚乙烯薄膜90 Ba037導電性聚乙烯90 Ba038可黏結聚乙烯薄膜90 Ba039聚苯胺/聚乙烯復合導電膜91 Ba040聚乙烯與聚酰胺的共混物91 Ba041聚乙烯接枝、光降解改性組合產品92 Ba042聚吡咯/聚乙烯導電復合物94 Ba043含聚乙二醇單甲醚側基的馬來酸酐—醋酸乙烯酯共聚物鋰鹽絡合物95 Ba044聚吡咯/聚

乙烯醇導電復合泡沫95 Ba045氧亞甲基連接的聚氧化乙烯固體電解質96 Ba046聚氧化乙烯—鹼金屬硫氰酸鹽絡合物96 Ba047含高氯酸鋰的γ輻射交聯聚氧化乙烯97 Ba048古馬隆樹脂97 Ba049聚(N—乙烯基咔唑)98 Ba050聚乙烯與聚酰胺的共混99 Ba051茂金屬聚烯烴彈性體100 Ba052乙烯基咔唑共聚物103 Ba053乙烯—(甲基)丙烯酸共聚物105 Ba054乙烯—順丁烯二酸酐共聚物109 Ba055乙烯—丙烯酸甲酯共聚物110 Ba056乙烯—丙烯酸乙酯共聚物111 Bb聚丙烯 1聚丙烯定義115 2聚丙烯分類115 3聚丙烯應用115 4聚丙烯結構、特點與成型

加工116 5聚丙烯的改性119 6聚丙烯生產單位122 Bb001無規聚丙烯122 Bb002無規共聚丙烯124 Bb003全同立構聚丙烯126 Bb004間同立構聚丙烯129 Bb005高熔體強度聚丙烯PP131 Bb006預氧化碳纖維133 Bb007聚丙烯腈基碳纖維134 Bb008聚丙烯腈原絲(碳纖維用)135 Bb009氯化聚丙烯136 Bb010石油樹脂138 Bb011PP/PA66合金139 Bb012接枝聚丙烯139 Bb013汽車用耐低溫增強聚丙烯141 Bb014玻纖增強聚丙烯142 Bb015丙烯—乙烯嵌段共聚物145 Bb016改性增強聚丙烯147 Bb017填充聚

丙烯149 Bb018阻燃聚丙烯152 Bb019無鹵低煙阻燃PP153 Bb020聚丙烯酸類高吸水性樹脂154 Bb021雙軸拉伸聚丙烯薄膜154 Bb022導電性聚丙烯155 Bb023電磁屏蔽聚丙烯155 Bb024磁性聚丙烯156 Bb025聚甲基丙烯酸吸水性聚合物156 Bb026仿天然多功能色母料157 Bc聚氯乙烯類 1聚氯乙烯定義159 2聚氯乙烯分類159 3聚氯乙烯的結構、特點與成型加工159 Bc001懸浮法聚氯乙烯162 Bc002分散型聚氯乙烯168 Bc003氯丙(共聚)樹脂171 Bc004EVA改性聚氯乙烯173 Bc005聚氯乙烯—活性炭熱解聚合物174 Bc

006糊狀聚氯乙烯專用樹脂175 Bc007ZJFL—105輻射交聯電線電纜用聚氯乙烯塑料176 Bc008聚氯乙烯球形樹脂177 Bc009微懸浮法聚氯乙烯177 Bc010聚氯乙烯/ABS合金180 Bc011交聯聚氯乙烯181 Bc012本體法聚氯乙烯183 Bc01380℃等級的輻射交聯PVC絕緣料185 Bc014高分子量聚氯乙烯185 Bc015立體規整的結晶性聚氯乙烯186 Bc016醫用聚氯乙烯粒料187 Bc017電池隔板專用聚氯乙烯樹脂188 Bc018氯乙烯—丙烯腈共聚物189 Bc019氯乙烯—馬來酸酯共聚物190 Bc020氯乙烯—丁二烯共聚物191 Bc021氯乙烯

—氨基甲酸酯共聚物191 Bc022氯乙烯—烷基乙烯醚共聚物192 Bc023氯乙烯—乙丙橡膠接枝共聚物193 Bc024氯乙烯—氯化聚乙烯共聚物193 Bc025聚氯乙烯/丁腈橡膠共混物194 Bc026氯化聚氯乙烯195 Bc027氯乙烯—醋酸乙烯共聚物197 Bc028氯乙烯—偏氯乙烯共聚物199 Bc029氯乙烯—丙烯酸酯共聚物201 Bc030氯乙烯—乙烯—醋酸乙烯共聚物201 Bc031聚氯乙烯絕緣膠黏帶203 Bc032赤泥塑料203 Bc033PVC/SMA塑料合金205 Bc034增強聚氯乙烯塑料205 Bc035PVC/ACS塑料合金206 Bc036聚氯乙烯/聚丙烯酸酯共

混物208 Bc037聚氨酯改性聚氯乙烯209 Bc038聚氯乙烯熱收縮膜209 Bc039磁性氯化聚乙烯211 Bc040熱塑性聚氨酯改性的聚氯乙烯212 Bc041MCS改性聚氯乙烯212 Bc042導電性聚氯乙烯213 Bc043填充聚氯乙烯214 Bc044聚氯乙烯熱塑性彈性體215 Bc045電鍍級聚氯乙烯216 Bc046高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物217 Bc047軟質聚氯乙烯泡沫塑料217 Bc048耐熱磁性氯化聚乙烯218 Bc049硬質聚氯乙烯泡沫塑料219 Bd聚苯乙烯類 1聚苯乙烯定義221 2聚苯乙烯性質和樹脂品種221 3聚苯乙烯分類221 4聚苯乙烯的結構、特點與

成型加工223 Bd001等規聚苯乙烯224 Bd002間規聚苯乙烯225 Bd003可發性聚苯乙烯226 Bd004透苯(聚苯乙烯)229 Bd005透明高沖擊聚苯乙烯231 Bd006橡膠接枝共聚型聚苯乙烯233 Bd007高分子量聚苯乙烯237 Bd008可發性聚苯乙烯(阻燃)238 Bd009阻燃高沖擊聚苯乙烯239 Bd010抗靜電聚苯乙烯樹脂240 Bd011間規聚苯乙烯241 Bd012高分子量聚苯乙烯樹脂243 Bd013K—樹脂244 Bd014SMA樹脂246 Bd015SBS樹脂247 Bd016聚對甲基苯乙烯248 Bd017SIS熱塑性嵌段共聚物248 Bd018硅橡

膠改性SAN共聚物249 BeABS系樹脂類 1ABS樹脂定義251 2ABS樹脂化學和物理特性251 3ABS樹脂的結構、特點與成型加工251 Be001透明ABS樹脂254 Be002ABS樹脂255 Be003AES樹脂257 Be004ACS樹脂259 Be005MBS樹脂261 Be006SAN樹脂263 Be007ASA樹脂265 Be008高耐熱ABS樹脂267 Be009阻燃級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯樹脂268 Be010抗141bABS271 Be011抗靜電ABS272 Be012增強ABS273 Be013抗菌級ABS275 Be014透明ABS277 Be015增強(填充

)SAN278 Be016ABS—聚碳酸酯合金280 Be017ABS/PVC合金282 Be018SMA樹脂284 Be019聚吡咯/聚苯乙烯導電共混物286 Be020消光ABS286 Be021ABS/PA合金287 Be022ABS/PBT合金289 Be023丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物291 Be024馬來酰亞胺—苯乙烯共聚物292 Be025苯乙烯—甲基丙烯酸甲酯共聚物293 Be026耐熱級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物294 Be027電磁屏蔽AAS樹脂295 Be028ABS/TPU合金296 Be029阻燃丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物297 Be030甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯

共聚物磁性塑料298 Be031永久防靜電ABS樹脂298 Bf丙烯酸樹脂及塑料 1丙烯酸樹脂定義300 2丙烯酸樹脂分類301 Bf001壓克力板301 Bf002珠光有機玻璃板303 Bf003耐磨有機玻璃303 Bf004壓克力擠出板305 Bf005珠光有機玻璃裝飾材料306 Bf006聚甲基丙烯酸甲酯感光樹脂308 Bf007YB—2航空有機玻璃308 Bf008YB—3航空有機玻璃309 Bf009YB—4航空有機玻璃310 Bf010DYB—3航空有機玻璃311 Bf011DYB—4航空有機玻璃312 Bf012丙烯酸酯感光聚合物313 Bf013甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯共聚物模塑

料313 Bf014甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚模塑料314 Bf015甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚物模塑料315 Bf016甲基丙烯酸甲酯316 Bf017甲基丙烯酸乙酯317 Bf018聚甲基丙烯酸丁酯317 Bf019聚甲基丙烯酸甲酯模塑粉318 Bf020甲基丙烯酸正丁酯318 Bf021甲基丙烯酸叔丁酯319 Bf022甲基丙烯酸—2—乙基己酯319 Bf023甲基丙烯酸辛酯320 Bf024甲基丙烯酸異丁酯320 Bf025甲基丙烯酸環己酯320 Bf026甲基丙烯酸己酯321 Bf027甲基丙烯酸苯甲酯321 Bf028甲基丙烯酸癸酯321 Bf029甲基丙烯酸月桂酯321

Bf030甲基丙烯酸異冰片酯322 Bf031甲基丙烯酸—β—羥丙酯322 Bf032甲基丙烯酸—β—羥乙酯323 Bf033甲基丙烯酸—β—哌啶乙酯323 Bf034甲基丙烯酸苯酯323 Bf035甲基丙烯酸十八烷基酯323 Bf036甲基丙烯酸氫糠酯324 Bf037聚苯胺/聚(甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸丁酯—丙烯酸鈉)導電復合物324 Bf038甲基丙烯酸乙氧基乙酯325 Bf039甲基丙烯酸縮水甘油酯325 Bf040甲基丙烯酸—N,N’’—二甲氨乙酯326 Bf041丙烯酸甲酯—甲基丙烯酸乙酯共聚物326 Bf042抗沖有機玻璃板327 Bf043阻燃有機玻璃327 Bf044齒科用PM

MA模塑料328 Bf045光散射鏡面有機玻璃329 Bf046甲基丙烯酸甲酯共聚物330 Bf047防射線有機玻璃330 Bf048澆鑄型有機玻璃棒材和管材331 Bf049304有機玻璃模塑料332 Bf050甲基丙烯酸甲酯共聚物正型光刻膠333 Bf051甲基丙烯酸甲酯—丙烯腈—丙烯酰化丙烯酸縮水甘油酯共聚物333 Bf052擠塑級PMMA模塑料334 Bf053MN有機玻璃模塑料335 Bg醇酸樹脂和烯丙基樹脂 1醇酸樹脂和烯丙基樹脂定義337 2醇酸樹脂分類337 Bg001YZ—139醇酸樹脂337 Bg002醇酸樹脂膠338 Bg003蓖麻油改性醇酸樹脂338 Bg004醇酸樹脂

339 Bg005低毒醇酸樹脂343 Bg006聚間苯二甲酸二烯丙酯344 Bg007聚三聚異氰酸三烯丙酯345 Bg008聚三聚氰酸三烯丙酯346 Bg009單組分聚氨酯木器清漆專用醇酸樹脂346 Bg010聚鄰苯二甲酸二烯丙酯347 Bg011無苯酐醇酸樹脂349 Bh聚乙烯醇縮醛和聚合物 1聚乙烯醇定義與結構351 2聚乙烯醇縮醛分類351 Bh001水性聚乙烯醇縮甲醛351 Bh002聚乙烯醇縮甲醛353 Bh003聚乙烯醇縮乙醛355 Bh004聚乙烯醇縮甲乙醛356 Bh005聚乙烯醇縮丁醛樹脂357 Bh006聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維增強模塑料359 Bh007聚乙烯醇肉桂

酸酯361 Bh008聚乙烯醇陽離子交換膜362 Bh009聚乙烯醇肉桂酸酯負型光刻膠362 Bh010聚乙烯醇改性交聯聚丙烯酸鹽共聚物高吸水性樹脂363 Bh011聚乙烯醇縮醛纖維364 Bh012聚乙烯醇縮醛膠364 Bh013聚乙烯醇1788365 Bi纖維素衍生物樹脂與塑料 1纖維素塑料定義367 2纖維素分類367 3纖維素塑料的特點與用途367 Bi001羧甲基纖維素369 Bi002羥乙基纖維素371 Bi003醋酸丙酸纖維素373 Bi004纖維素醋酸酯374 Bi005醋酸丁酸纖維素375 Bi006賽璐珞塑料377 Bi007Quat—188醚化劑378 Bi008甲基纖維

素380 Bi009羥丙基甲基纖維素380 Bi010乙基纖維素382 Bi011氰乙基纖維素383 Bj高吸水性樹脂和水溶性高聚合物 1高吸水樹脂定義384 2高吸水樹脂分類384 3SAP的生產方法384 4高吸水性樹脂應用范圍385 5高吸水溶性高聚合物應用范圍385 Bj001高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—1)386 Bj002高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—2)386 Bj003高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類—3)387 Bj004高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類聚合物—4)388 Bj005新穎實用無毒型超高吸水性樹脂388 Bj006丙烯酸—丙烯腈共聚物吸水劑389 Bj007復合共聚物高吸水性樹脂

(A)型390 Bj008復合共聚物高吸水性樹脂(B)型390 Bj009腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅰ)391 Bj010腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅱ)391 Bj011N,N’’亞甲基雙丙烯酰胺交聯聚丙烯酰胺高吸水性樹脂392 Bj012丙烯酸—醋酸乙烯共聚物吸水劑393 Bj013新型吸水性發泡樹脂393 Bj014聚丙烯酸甲酯高吸水性樹脂394 Bj015吸水性聚苯乙烯泡沫394 Bj016JJ系交聯型聚丙烯胺395 Bj017高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物396 Bj018微波法合成的陽離子高吸水性樹脂396 Bj019聚甲基丙烯酸吸水性聚合物397 Bj020球狀醋酸乙烯—

丙烯酸甲酯吸水性聚合物397 Bj021微波法合成的兩性高吸水性樹脂398 Bj022茚順—二乙烯基苯共聚物吸水性樹脂398 Bj023高度吸水的陽離子樹脂399 Bj024輻射法制備的超級復合吸水材料399 Bj025具有良好吸水性和保水性的聚乙烯泡沫400 Bj026高吸水性纖維復合體400 Bj027無水順丁烯二酸酐—乙烯基烷基醚共聚物401 Bj028膨潤土與丙烯酰胺接枝共聚物401 Bj029彩色水晶吸水性樹脂402 Bj030環氧樹脂交聯腈綸廢絲水解物制高吸水性樹脂403 Bj031羧甲基纖維素•丙烯腈接枝共聚物高吸水性樹脂403 Bj032羧甲基纖維素接枝丙烯酸吸水樹脂404 B

j033纖維素接枝丙烯腈吸水性樹脂404 Bj034APS—STS殼聚糖—接枝丙烯腈高吸水性樹脂405 Bj035紙漿接枝丙烯酸吸水劑405 Bj036殼聚糖與丙烯腈接枝的高吸水性樹脂405 Bj037殼聚糖接枝丙烯酸高吸水性樹脂406 Bj038高吸水性水濕敏性導電樹脂406 Bj039建材用吸水性樹脂406 Bj040固體芳香劑407 Bj041醫用高吸水性樹脂407 Bj042電纜用無紡布堵水帶高吸水性樹脂408 Bj043陽離子聚合物408 Bj044陰離子聚丙烯酰胺409 Bj045聚丙烯酰胺409 Bj046陽離子聚丙烯酰胺409 Bk不飽和聚酯樹脂與塑料 1不飽和聚酯樹脂定義和結

構411 2不飽和聚酯樹脂分類411 3不飽和聚酯的應用414 Bk001泡沫型不飽和聚酯樹脂414 Bk002二甲苯型不飽和聚酯樹脂416 Bk003通用型不飽和聚酯樹脂416 Bk004間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂418 Bk005團狀模塑料419 Bk006輻射固化型不飽和聚酯樹脂420 Bk007雙酚A型不飽和聚酯樹脂421 Bk008乙烯基酯型不飽和聚酯樹脂422 Bk009阻燃自熄性不飽和聚酯樹脂423 Bk010紐扣用不飽和聚酯樹脂426 Bk011耐高溫不飽和聚酯樹脂428 Bk012不飽和聚酯—異氰酸酯—丙烯酸酯紫外線固化膠黏劑430 Bk013低收縮不飽和聚酯樹脂431 Bk

014低揮發型不飽和聚酯樹脂432 Bk015透明不飽和聚酯樹脂(光穩定型)433 Bk016不飽和聚酯樹脂膩子435 Bk017纏繞型不飽和聚酯樹脂435 Bk018對苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂437 Bk019食品級不飽和聚酯樹脂438 Bk020柔韌性不飽和聚酯樹脂439 Bk021片狀模塑料和團狀模塑料441 Bk022不飽和聚酯系感光性樹脂443 Bk023新型鄰苯型體感光樹脂444 Bk024熱高溫不飽和聚酯樹脂(拉擠成型)445 Bk025新型不飽和聚酯樹脂(膠衣型)446 Bk026新型不飽和聚酯樹脂(工藝品型)448 Bk027液體感光不飽和聚酯樹脂448 Bl聚氨酯樹脂與塑料

1聚氨酯定義450 2聚氨酯(PUR)結構與性能450 3聚氨酯分類451 4世界與中國聚氨酯市場發展與現狀451 5聚醚型聚氨酯泡沫塑料452 6聚酯型聚氨酯泡沫塑料453 7熱塑性聚氨酯彈性體與加工方法453 8聚氨酯泡沫塑料生產方法454 Bl001硬質聚氨酯泡沫塑料454 Bl002軟質聚酯型聚氨酯泡沫塑料457 Bl003高活性聚氧化丙烯三醇458 Bl004三羥基聚醚459 Bl005430聚醚461 Bl006脂肪族聚酯多元醇462 Bl007四氫呋喃—均聚醚二醇463 Bl008PMDETA463 Bl009聚氨酯硬泡沫組合料464 Bl010半硬質聚氨酯泡沫塑料465 Bl

011冷熟化高回彈泡沫組合料466 Bl012鞋底用聚醚型聚氨酯原液468 Bl013木糖醇聚醚469 Bl014低密度包裝泡沫用組合聚醚470 Bl015半硬泡型組合聚醚470 Bl016自結皮聚氨酯泡沫塑料471 Bl017820清洗劑471 Bl018硬質RIM聚氨酯組合料472 Bl019HR泡沫473 Bl020YB—718X半硬泡組合料475 Bl021整皮泡沫組合料475 Bl02250%CFC—11硬泡聚醚477 Bl023空氣濾清器聚氨酯組合料477 Bl024二甲氨基乙基醚478 Bl025汽車儀表板用組合聚醚478 Bl026聚氨酯用脫模劑479 Bl027高密度聚氨酯硬

泡組合聚醚479 Bl028整皮聚氨酯組合料481 Bl029季戊四醇聚氧化丙烯四醇481 Bl030SU—450L聚醚482 Bl031芳香族聚酯多元醇484 Bl032甲苯二異氰酸酯485 Bl033單組分聚氨酯泡沫塑料486 Bl034四羥基胺基聚醚487 Bl035HDI縮二脲加合物488 Bl036二羥基聚醚489 Bl037噴塗型聚氨酯硬泡沫組合聚醚491 Bl038通用型軟泡聚醚492 Bl039聚氨酯熱塑膠493 Bl040瀝青聚氨酯硬質泡沫塑料496 Bl041635聚醚498 Bl042粗MDI(聚合MDI)498 Bl043阻燃聚醚多元醇500 Bl044液化MDI501

Bl045聚醚多胺502 Bl046聚硅氧烷—聚氧烷撐嵌段共聚物502 Bl047二苯基甲烷—4,4’’—二異氰酸酯503 Bl048阻燃型高回彈組合聚醚505 Bl049微孔鞋底用聚氨酯樹脂506 Bl050軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料508 Bl051聚合物多元醇509 Bl052聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚512 Bm有機硅樹脂與塑料 1有機硅聚合物的定義514 2有機硅樹脂514 3有機硅樹脂分類性能與使用量515 4有機硅樹脂的應用516 Bm001新型有機硅樹脂516 Bm002新型有機硅模塑料517 Bm003新型聚硅氧烷乳液519 Bm004新型硅氧烷玻璃樹脂520 Bm005有機硅透

明樹脂521 Bm006新型有機硅膠黏劑(光學型)522 Bm007β—氰乙基甲基硅油522 Bm008硅羥基封端聚二甲基硅氧烷液體524 Bm009聚甲基苯基硅氧烷525 Bm010聚二甲基硅氧烷液體526 Bm011甲基含氫硅油529 Bm012活性炭官能硅烷530 Bm013二乙基硅油531 Bm014無溶劑有機硅模塑料532 Bm015新型聚醚改性有機硅液體534 Bm016二甲基聚硅氧烷潤滑脂536 Bm017新型聚亞烷氧基嵌段共聚物537 Bm018新型聚二甲基硅氧烷變壓器油538 Bm019熱熔有機硅壓敏膠539 Bm020無鹼玻璃布硅氧烷層壓塑料539 Bm021甲基(三氯)硅

酸鈉鹽防污/防霉/保溫處理劑541 Bm022新型硅氧烷模壓混合料541 Bm023水解馬來酸酐—甲基乙烯基醚共聚物壓敏膠543 Bm024壓敏膠片543 Bm025乙基含氫硅油543 Bm026新型環氧改性有機硅樹脂544 Bm027新型自干水性有機硅樹脂545 Bn有機氟樹脂及塑料 1有機氟樹脂定義546 2聚四氟乙烯546 3聚偏二氟乙烯547 4聚氟乙烯548 Bn001分散聚四氟乙烯548 Bn002含氟脂環聚合物光學膠550 Bn003可熔性聚四氟乙烯(可熔4F)551 Bn004聚全氟乙丙烯(FEP)553 Bn005氟樹脂—1556 Bn006氟樹脂—2(F—2)558 Bn0

07氟樹脂—2561 Bn008氟樹脂—3562 Bn009氟塑料—4564 Bn010氟樹脂23—14567 Bn011氟樹脂23—19568 Bn012氟塑料30569 Bn013氟塑料—40571 Bn014氟樹脂46(F—46)濃縮水分散液575 Bn015聚四氟乙烯水分散液576 Bo酚醛樹脂和塑料 1酚醛樹脂定義578 2酚醛類樹脂的分類578 3酚醛樹脂與模塑料578 4通用酚醛樹脂580 5改性酚醛模塑料581 Bo001通用酚醛樹脂582 Bo002聚酰胺改性酚醛樹脂585 Bo003聚酰胺改性酚醛模塑粉586 Bo004雙氰胺改性酚醛樹脂587 Bo005醚型酚醛樹脂588

Bo006苯胺改性酚醛模塑料589 Bo007耐酸酚醛模塑料592 Bo008聚氯乙烯改性酚醛模塑粉593 Bo009水溶性酚醛樹脂594 Bo010低壓成型酚醛樹脂596 Bo011雙酚A型硼酚醛樹脂597 Bo012酚醛石棉模塑料598 Bo013電木粉600 Bo014浸漬用酚醛樹脂603 Bo015TXN—203樹脂604 Bo016鑄造用酚醛樹脂605 Bo017酚醛碎布模塑料606 Bo018耐磨酚醛模塑粉606 Bo019松香改性酚醛樹脂607 Bo020特種類酚醛模塑粉609 Bo021酚醛棉纖維模塑料610 Bo022呋喃樹脂611 Bo023糠醛樹脂613 Bo024環氧

改性糠酮樹脂614 Bo025糠醛丙酮樹脂614 Bo026糠酮醛樹脂615 Bo027糠醇糠醛樹脂616 Bo028耐震酚醛模塑料616 Bo029三甲苯樹脂改性酚醛模塑料617 Bo030苯酚糠醛模塑粉617 Bo031呋喃Ⅰ型樹脂619 Bo032苯乙烯改性酚醛注射模塑粉620 Bo033酚醛增強料團620 Bo034TDN—204樹脂622 Bo035三聚氰胺改性酚醛模塑粉622 Bo036聚酚醚模塑料624 Bo037高鄰位酚醛模塑粉625 Bo038新酚玻璃鋼626 Bo039硼酚醛樹脂628 Bo040玻璃纖維增強環氧改性酚醛模塑料629 Bo041玻璃纖維布增強酚醛層壓塑料63

0 Bo042酚醛半金屬磨阻材料632 Bo043玻璃布增強聚酚醛復合材料632 Bo044玻璃纖維增強環氧改性甲酚甲醛模塑料633 Bo045玻璃纖維增強酚醛注射料634 Bo046玻璃纖維增強尼龍改性酚醛模塑料636 Bo047可發性甲階酚醛樹脂637 Bo048酚醛—丁腈結構膠638 Bo049玻璃纖維/石棉增強聚酚醛模塑料640 Bo050丁腈橡膠改性酚醛模塑粉641 Bo051酚醛電工布板642 Bo052鉬酚醛樹脂645 Bo053二甲苯樹脂改性酚醛模塑粉646 Bp聚酰胺樹脂及塑料 1聚酰胺樹脂(PA)定義648 2尼龍的結構與合成648 3尼龍的種類與性能649 4常用聚酰胺材

料的性能與應用650 Bp001MC尼龍652 Bp002導電尼龍654 Bp003PA/PPO合金655 Bp004高沖擊尼龍655 Bp005己內酰胺/己二酰己二胺/癸二酰癸二胺三元共聚物657 Bp006阻燃聚己二酰己二胺657 Bp007阻燃增強聚己二酰己二胺659 Bp008玻璃纖維增強超韌尼龍661 Bp009玻璃纖維增強聚癸二酰己二胺662 Bp010聚丙烯/尼龍6合金662 Bp011聚十二內酰胺663 Bp012玻璃纖維增強聚癸二酰癸二胺665 Bp013纖維增強尼龍樹脂666 Bp014超韌尼龍6及增強超韌尼龍6668 Bp015聚己內酰胺(PA6)669 Bp016阻燃增

強聚己二酰己二胺673 Bp017氨基壬酸676 Bp018電磁屏蔽尼龍6677 Bp019聚己二酰混合亞苯基二酰胺678 Bp020己二酰己二胺共聚樹脂679 Bp021礦物增強聚己內酰胺679 Bp022聚十二烷酰己二胺681 Bp023低翹曲PBT683 Bp024耐磨聚癸二酰癸二胺683 Bp025阻燃尼龍1010683 Bp026聚十一酰胺684 Bp027PA66/PP合金685 Bp028阻燃尼龍6686 Bp029聚癸二酰癸二胺689 Bp030無鹵阻燃PBT691 Bp031礦物填充聚癸二酰癸二胺692 Bp032醇溶三元共聚尼龍MXD—10/尼龍66/尼龍6693 Bp03

3玻璃纖維增強己內酰胺693 Bp034尼龍6/尼龍1010共聚樹脂695 Bp035尼龍46695 Bp036聚己二酰己二胺697 Bp037抗靜電單體澆鑄尼龍701 Bp038尼龍6/尼龍66/尼龍610共聚樹脂701 Bp039共聚尼龍粉末T—170、T—130702 Bp040尼龍6/黏土納米復合材料702 Bq氨基樹脂與塑料 1氨基樹脂定義704 2氨基樹脂性質704 3氨基樹脂分類和特點與用途704 4氨基樹脂在工業上的用途706 Bq001蜜胺模塑料706 Bq002脲甲醛泡沫塑料708 Bq003苯胺甲醛樹脂708 Bq004脲甲醛樹脂709 Bq005尿素蜜胺甲醛模塑料710

Bq006玻璃纖維增強蜜胺塑料711 Bq007低醚化度甲醚化氨基樹脂713 Bq008PVC/鋼膠黏劑713 Bq009高醚化度甲醚化氨基樹脂714 Bq010新型低毒脲醛膠715 Bq011酚醛—縮醛膠黏劑716 Bq012氨基模塑料718 Br熱塑性聚酯及塑料 1熱塑性聚酯定義722 2熱塑性聚酯的結構722 3熱塑性聚酯的熱、力學性能的對比722 4聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)723 5聚對苯二甲酸乙二酯(PET)723 6PBT比PET兩種樹脂及改性 產品性能725 7液晶聚合物(LCP)727 8熱塑性聚酯的需求增長728 9熱塑性聚酯的應用728 Br001聚酯碳酸酯728 B

r002聚酚酯730 Br003聚酯732 Br004PC/PE合金733 Br005PC/PA合金734 Br006PC/PBT合金735 Br007碳纖維增強聚碳酸酯和聚對苯二甲酸T二醇酯735 Br008聚羥基醚736 Br009玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯738 Br010PET增強塑料741 Br011聚酯基雙面硅砂帶743 Br0122,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯744 Br013聚對苯二甲酸丁二醇酯748 Br0142,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯共混物及合金749 Br015玻纖增強2,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯752 Br016聚苯酯—聚

四氟乙烯共混物754 Br017聚苯酯754 Bs芳雜環聚合物 1芳雜環聚合物定義757 2聚酰亞胺的特點與用途757 3聚醚酰亞胺759 4聚酰胺—酰亞胺759 5聚酰亞胺(PI)760 6聚苯二甲酰胺(PPA)760 Bs001可熔性聚酰亞胺(一)761 Bs002可熔性聚酰亞胺(二)762 Bs003不熔性聚酰亞胺764 Bs004聚酰胺—酰亞胺766 Bs005含氟聚酰亞胺768 Bs006馬來酰亞胺端基熱固性樹脂769 Bs007氟酐型聚酰亞胺771 Bs008聚苯酮四酰亞胺772 Bs009聚酯—酰亞胺773 Bs010聚雙酚A四酰亞胺773 Bs011NCNS塑料775 Bs01

2納特酰亞胺端基熱固性樹脂776 Bs013乙炔基封端聚酰亞胺778 Bs014聚苯並唑779 Bs015順酐型可熔性聚酰亞胺780 Bs016BT樹脂781 Bs017聚苯並咪唑783 Bs018端炔基苯基喹喔啉反應性低聚物785 Bs019聚苯撐785 Bs020聚乙二酰脲787 Bs021苯並咪唑787 Bs022聚口惡二唑788 Bs023乙炔基封端聚苯預聚物790 Bs024聚苯並噻唑791 Bs025聚苯並口惡嗪二酮792 Bs026聚苯並口惡嗪酮792 Bs027聚苯並咪唑喹唑啉793 Bs028聚喹唑啉二酮794 Bs029聚咪唑吡咯酮795 Bs030聚喹喔啉和聚苯基喹喔啉7

96 Bs031氰酸酯樹脂797 Bs032聚乙內酰脲798 Bs033梯形聚喹喔啉樹脂798 Bs034咪唑異喹口惡啉梯形聚合物799 Bs035聚對二甲苯801 Bs036苯基取代聚對亞苯基802 Bs037吡喃泡沫塑料803 Bs038聚酰亞胺泡沫塑料804 Bs039聚苯並咪唑泡沫塑料804 Bt環氧樹脂與塑料 1環氧樹脂定義806 2環氧樹脂分類806 3雙酚A型環氧樹脂806 4環氧樹脂的品種及其特征807 5環氧樹脂用固化劑和其他添加劑809 Bt001環氧碳纖維預浸料810 Bt002氟化環氧樹脂811 Bt003酚醛環氧樹脂814 Bt004雙酚F型環氧樹脂816 Bt005

雙酚H型縮水甘油醚819 Bt006E型環氧樹脂821 Bt007聚丁二烯環氧樹脂827 Bt008MP型半導體用環氧模塑料829 Bt009雙酚S型環氧樹脂829 Bt010縮水甘油酯型環氧樹脂830 Bt011四酚基乙烷環氧樹脂833 Bt012羥甲基環氧樹脂833 Bt013KL系列環氧模塑料834 Bt014脂環族環氧樹脂835 Bt015ME型半導體用環氧模塑料838 Bt016中溫環氧碳布預浸料839 Bt017脂環族環氧樹脂839 Bt0184,5—環氧環己烷841 Bt019酚醛環氧樹脂842 Bt020甘油環氧樹脂844 Bt021異氰脲酸三縮水甘油酯846 Bt022中溫阻

燃環氧碳布預浸料848 Bt0231,3—二縮水甘油海因848 Bt024丙烯酸環氧樹脂849 Bt025阻燃環氧樹脂850 Bt026含磷環氧樹脂853 Bt027MC—10型半導體用環氧模塑料855 Bt028復合環氧樹脂光學塑料855 Bt029三縮水甘油胺化物856 Bt030KH—407環氧塑封料858 Bt031有機硅改性環氧樹脂及其模塑料859 Bt032有機鈦改性雙酚A型環氧樹脂861 Bu離子交換樹脂、離子交換膜 1離子交換樹脂定義863 2離子交換樹脂分類、命名及型號863 3離子交換樹脂基體組成、物理結構、交換容量、吸附選擇864 4離子交換樹脂的物理性質866 5離子交

換樹脂應用功效與應用領域867 6離子交換膜概述868 Bu001微孔膜868 Bu002多孔性膜869 Bu003膦酸樹脂869 Bu004丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂869 Bu005苯乙烯系強鹼性季銨Ⅱ型陰離子交換樹脂871 Bu006大孔弱鹼性聚氯乙烯型陰離子交換樹脂872 Bu007胺羧基螯合樹脂872 Bu008咪唑弱鹼性膜873 Bu009丙烯酸系弱鹼性陰離子交換樹脂873 Bu010酚醛系弱酸性陽離子交換樹脂874 Bu011聚乙烯含浸法均相離子交換膜875 Bu012苯乙烯系弱鹼性陰離子交換樹脂876 Bu013丙烯酸系強鹼性陰離子交換樹脂878 Bu014環氧系弱鹼性陰離子

交換樹脂879 Bu015強鹼性乙烯吡啶陰離子交換樹脂879 Bu016硫脲酚醛螯合樹脂880 Bu017異相離子交換膜880 Bu018苯乙烯系強鹼性季銨Ⅰ型陰離子交換樹脂881 Bu019大孔苯乙烯系強鹼性季銨型陰離子交換樹脂882 Bu020苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂882 Bu021吸附樹脂885 Bu022螯合性膜886 Bu023流延法均質離子交換膜886 Bu024惰性樹脂887 Bu025含浸法均質離子交換膜888 Bu026磺化煤陽離子交換劑889 Bu027浸漬樹脂889 Bu028苯乙烯型聚氯乙烯半均質離子交換膜889 Bu029無針孔膜的交換膜891 Bv聚醚類樹脂及

塑料 1聚醚類樹脂定義892 2聚醚多元醇分類892 3聚醚多元醇制備方法892 4聚醚多元醇主要用途892 Bv001330—E聚醚893 Bv002高活性聚醚893 Bv003減少50%CTC—11發泡劑的聚氨酯泡沫用聚醚894 5聚甲醛概述894 Bv004聚甲醛899 Bv005永久抗靜電性聚甲醛902 Bv006高潤滑級聚甲醛903 6聚苯醚概述904 Bv007聚苯醚905 Bv008電磁屏蔽聚苯醚908 Bv009改性聚苯醚908 Bv010玻璃纖維增強聚苯醚911 Bv011阻燃聚苯醚912 7聚苯硫醚(PPS)概述913 Bv012聚苯硫醚914 Bv013增強聚苯硫醚918

Bv014尼龍改性聚苯硫醚920 8聚酮921 Bv015聚醚酮927 Bv016聚醚醚酮928 Bw聚碸樹脂與塑料 1碸基樹脂定義931 2聚碸類樹脂分類/性能與開發931 3PSU類樹脂的應用狀況932 Bw001聚碸樹脂933 Bw002PSU塑料933 Bw003雙酚A—4,4’’—二苯基碸934 Bw004雙酚A聚碸934 Bw005新型聚苯碸937 Bw006新型聚苯碸醚939 Bw007聚碸反滲透膜941 Bx熱致液晶聚合物 1熱致液晶聚合物定義942 2熱、致液晶聚合物(LCP)發展與現狀942 3熱致液晶芳族聚酯的分類944 4液晶聚合物產品的開發研究與主要用途945 Bx

001熱致液晶聚合物946 Bx002芳綸14樹脂946 Bx003芳綸1414樹脂947 Bx004共聚芳酯947 Bx005共聚芳酯(含萘化合物)949 Bx006熱致性液晶氯代聚芳酯951 Bx007全芳共聚酯951 Bx008聚酯液晶952 Bx009聚對苯甲酰胺纖維952 Bx010聚對苯二酰對二胺953 Bx011芳香族聚酯954 Bx012含二羥基二苯酮系熱致液晶共聚酯954 Bx013一種新型聚酯醚碸熱致液晶高分子955 Bx014低分—T—量芳香族熱致液晶—聚(對羥基苯甲酸—對苯二甲酸酚)955 Bx015聚對氧化偶氮苯酚酯系列熱致性液晶高分子956 Bx016熱致性液晶聚酯

酰亞胺956 Bx017熱致規則全芳液晶聚酯酰胺956 Bx018兩種新型溶致性液晶芳香聚酯酰胺957 Bx019溶致液晶高分子聚苯並口惡唑957 Bx020側鏈聚丙烯酸酯液晶聚合物957 Bx021活性碳纖維氈958 Bx022芳綸Ⅱ纖維958 Bx023液晶聚合物—Vectran959 By結構型導電塑料及磁性塑料 1導電塑料定義960 2導電塑料的分類960 3導電塑料的應用961 4磁性塑料定義961 5磁性塑料的分類961 6磁性塑料的用途962 7塑料靜電的防治962 By001導電塑料963 By002聚苯胺/聯苯聚芳碸導電復合膜963 By003聚吡咯/聚氨酯導電復合泡沫964

By004聚苯胺/碳復合電極材料964 By005聚吡咯/碳導電復合材料964 By006聚苯胺/聚醚氨酯脲—高氯酸鋰共混物965 By007高電導率聚乙炔965 By008磁性泡沫塑料966 By009聚全氟—2—丁炔966 By010聚對苯乙炔966 By011聚苯胺967 By012可溶性聚苯胺968 By013聚N—甲基苯胺968 By014全氧化態聚苯胺薄膜968 By015聚4—氨基聯苯969 By016聚並苯969 By017聚對苯970 By018聚乙烯導電塑料971 By019聚烯烴導電塑料971 By020咪唑弱鹼性導電塑料膜972 By021PBT導電塑料972 By0

22聚吡咯972 By023聚(N—十二烷基—3—苯基吡咯)973 By024聚(α—三聯噻吩)973 By025聚(3—丁基噻吩)974 By026聚(3—烷基噻吩)974 By027可溶性共軛聚席夫鹼975 By028芳族聚甲亞胺975 By029碘摻雜含硫聚席夫鹼976 By030聚丙炔醇976 By031聚乙腈977 By032梳形CBM固體電解質977 By033聚甲基丙烯酸—α—甲氧基多縮乙二醇酯(PMGn)978 By034新一代電磁波塑料(屏蔽型)978 By035聚甲基丙烯酸低聚氧化乙烯酯978 By036聚(甲基丙烯酸甲氧基低聚氧化乙烯酯—丙烯酰胺)979 By037高溫快

離子導體PMDA—ODAPSX—DABSA—LiCF3SO3979 By038聚(2,6—亞吡啶基二亞甲基己二胺)•硫酸鐵980 By039梳形聯吡啶共聚醚固體電解質980 By040聚丙烯酸—聚乙二醇—鋰鹽復合膜981 By041聚硅氧烷—聚醚接枝共聚物固體電解質981 By042含羥基磁性高分子微球982 By043鐵磁性聚丁二炔衍生物982 By044碳系復合型導電聚合物983 By045填充導電纖維的導電塑料984 By046防射線通用導電塑料984 By047P(MMA—MAA)/PEO/A2— LiClO4固體電解質985 參考文獻986 產品中文名稱索引 產品英文名稱索引

吸水樹脂進入發燒排行的影片

介護、看病、ペットの世話、普段の掃除、インフルエンザなどの流行風邪にも使える《強力除菌・強力消臭》の安定化二酸化塩素を紹介します。

2年以上前から愛用していて、うちではペットのチワワのトイレ周りに使ったり、お風呂やトイレのカビ予防・消臭に大活躍しています。

薄めればうがいにも使えるので、空間・身体・寝具etc...本当に色々なところに使えます!
災害グッズとしても◎

除菌効果はなかなか実感することは難しいですが、消臭効果は抜群に実感できます。

吸水樹脂(水分を吸ってプルプルになるアレです)に吸わせ、器に入れたものをトイレや下駄箱、車などの臭いの気になるところに置いておくと、消臭パワーを実感できると思います!

さらに、500ccのボトルが《1本1000円》(2018/09/04時点)と、お値段も満足な商品です。
100倍に希釈して使えば、1本10円!!コスパ最高!!いえい!

気になった方は、是非試してみてください(*・∀・)

ちなみに安定化二酸化塩素についての詳しいことは、説明すると長くなってしまうので、グーグル先生に聞いてみてください(笑)

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【安定化二酸化塩素 5%原液500g】
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施用超吸水聚合物對蔬菜育苗及容器栽培之影響

為了解決吸水樹脂的問題,作者梁庭華 這樣論述:

本研究旨在探討以無土介質施用保水劑對蔬菜穴盤育苗生產及品質之影響,以台麗保AG 301、台麗保AG 303與水寶WB保水劑,探討保水劑施用量、粒徑大小配合不同澆水頻率、施肥倍數對蔬菜植株性狀之影響。小白菜‘蜜雪兒’及青梗白菜‘芳蓉’播種至104格穴盤進行育苗,育苗介質中分別施用1 g‧L-1三種保水劑,未施用保水劑為對照組,結果顯示,出土率以AG301保水劑處理為佳,小白菜出土率又以每2日澆水處理較佳,青梗白菜以每4日與6日為佳。幼苗移植至5吋黑軟盆後栽培15日並進行澆水處理,小白菜以粗粒徑保水劑AG303處理之地上部鮮重、株高及地下部鮮重為佳,青梗白菜以保水劑粗粒徑AG303與WB處理之地

上部鮮重及株高為佳;栽培30日後調查成株小白菜與青梗白菜,以粗粒徑保水劑WB處理每4日與每6日澆水處理之葉數、地上部鮮重、地上部乾重及株高為較佳。保水劑對穴盤出土率以每2日澆水處理之細粒徑保水劑為佳,植株生長效益以粗粒徑之保水劑為最高,細粒徑保水劑則為較差。施用保水劑對於每2日澆水處理形成負影響,而每4日澆水處理或每6日澆水處理配合保水劑之施用能維持最佳植株性狀品質。甜瓜‘嘉玉’與辣椒‘朱雀’施用台麗保AG301與WB保水劑0.5 g、1 g與2 g‧L-1於泥炭土中,以每2日、4日、8日與16日為澆水時間處理,結果顯示甜瓜與辣椒之出土率以每4日澆水處理施用AG301保水劑2 g‧L-1為佳,

施用兩種保水劑均能增加甜瓜與辣椒穴盤育苗之地上部鮮重、地上部乾重與株高,亦能使澆水頻率由每2日延長至每4日澆水,16日澆水處理則僅有AG301保水劑處理有植株存活,顯示施用保水劑於有效水分灌溉管理上是有顯著性的效益。將小白菜進行穴盤育苗至4片本葉,移植至五吋黑軟盆,添加泥炭土施用保水劑AG301與WB,每8日以花寶五號N30-P10-K10 (Hyponex No.5)1000 ppm及2000 ppm澆灌於小白菜‘蜜雪兒’,以未施肥為對照組,栽培兩週後,以澆灌花寶五號1000ppm並施用AG301保水劑3 g‧L-1、5 g‧L-1與2000 ppm施用WB保水劑5 g‧L-1之葉數、地上部

鮮重、地上部乾重與株高為較佳,栽培4週後,以澆灌花寶五號1000 ppm於保水劑AG301濃度與WB保水劑5 g‧L-1處理之葉數、地上部鮮重、地上部乾重與株高為最佳,小白菜植株性狀因保水劑施用量增加而促進其生長更佳,且增加產量,顯示保水劑能有效保留養分,減少施肥量,對合理化施肥及水分管理甚有意義。

橡膠材料與配方(第3版)

為了解決吸水樹脂的問題,作者聶恆凱(主編) 這樣論述:

共兩篇八個教學情境設計,上篇主要依據典型橡膠制品介紹橡膠原材料。下篇主要根據不同橡膠制品介紹橡膠配方原理、配方設計的方法以及特種橡膠的配方設計。 根據高職高專高分子材料類橡膠工程技術專業的培養目標,本書在編寫上力求做到從實際出發,以提高學生動手能力為主,能夠反映現代橡膠工業的發展水平和發展方向,內容安排上力求體現高職教育的特色,以實用和夠用為目的。每個教學情境設計開始都有學習目標,后面都有一定數量的依據產品選擇材料的相關思考題,希望通過本課程的學習學生既能夠通過教學情境設計掌握不同橡膠制品典型案例進行橡膠原材料的選擇和橡膠的配方設計,又可以達到掌握的基本概念、基本理論,又能夠提高分析問題和解決

問題的能力的目的。聶恆凱,江蘇省徐州工業職業技術學院材料工程系,材料學院院長、教授,1986-2002.6,徐州化工學校、從事高分子物理、高分子化學、橡膠加工工藝的、高分子改性技術等的教學工作。2002.6~,徐州工業職業技術學院材料工程系,從事橡膠加工工藝與檢測、高分子工藝學等課程的教學和教學管理工作,其間編寫了橡膠加工工藝學、橡膠化學與物理高職校本教材,發表部分專業論文。 緒論1一、橡膠工業在國民經濟中的作用1二、橡膠工業的發展簡史1三、橡膠原材料與配方包括的主要內容2四、本課程的學習方法2上篇 橡膠原材料情境設計一生膠的選擇7一、橡膠的基本特點7二、橡膠的分類方法8

任務一汽車輪胎用生膠材料的選擇應用9一、天然橡膠9二、異戊橡膠15三、丁苯橡膠16四、順丁橡膠19五、丁基橡膠21任務二輸送帶用橡膠材料的選擇應用23一、阻燃輸送帶用氯丁橡膠23二、耐熱輸送帶用乙丙橡膠27任務三汽車橡膠配件用生膠的選擇29一、丁腈橡膠29二、硅橡膠32三、氟橡膠36四、氯醚橡膠40五、聚硫橡膠42六、氯磺化聚乙烯橡膠43七、丙烯酸酯橡膠44八、聚氨酯橡膠47任務四橡膠循環利用49一、膠粉49二、再生膠50任務五熱塑性彈性體53一、TPE的主要品種53二、熱塑性彈性體的性能53三、共聚型熱塑性彈性體種類與性能54四、共混型熱塑性硫化膠57思考題59情境設計二硫化體系的選擇62任

務一輪胎硫化體系的選擇62一、概述62二、硫化劑的選擇66三、硫化促進劑的選擇74四、硫化活性劑的選擇82五、防焦劑的選擇84任務二硫化歷程及硫化機理85一、橡膠的硫化歷程85二、硫化歷程在橡膠加工中的應用88三、硫黃?促進劑?活化劑硫化機理89思考題89情境設計三防護體系的選擇91一、橡膠的老化91二、橡膠老化的原因91三、橡膠老化的防護方法91任務一輪胎的防護及防護體系的選擇92一、橡膠的熱氧老化及防護92二、橡膠的臭氧老化及其防護方法103任務二輸送帶的老化及防護選擇110一、橡膠的疲勞老化機理110二、疲勞老化的防護111思考題112情境設計四填充補強體系的選擇114任務一輪胎填充補強

劑的選擇114一、炭黑的發展介紹114二、炭黑的分類與命名115三、炭黑的結構與性質116四、炭黑補強機理117五、各種炭黑的性能與應用119六、炭黑的選用原則124任務二膠鞋填充補強劑的選擇125一、白炭黑的分類與命名125二、白炭黑的性質126三、白炭黑的主要品種及其應用127任務三橡膠填充劑的選擇130一、無機填充劑130二、有機類及碳素填充劑133任務四結合橡膠的測定134一、結合橡膠的概念與測定方法134二、影響結合橡膠的因素134任務五分析填料的性質對橡膠加工性能的影響137一、填料的性質對混煉的影響137二、填料性質對壓延和壓出的影響140三、填料的性質對硫化的影響141任務六橡

膠偶聯劑的選擇143一、硅烷類偶聯劑143二、鈦酸酯類偶聯劑144任務七學會填料的使用145一、填料的使用原則145二、填料的常規質量檢測146思考題146情境設計五橡膠軟化增塑劑的選擇148任務一輪胎軟化增塑劑的選擇148一、橡膠軟化增塑劑的分類148二、橡膠的增塑原理149三、石油系列軟化劑151四、煤焦油系列增塑劑154五、松油系列增塑劑155六、脂肪油系列增塑劑156七、合成酯類增塑劑157八、塑解劑160思考題160情境設計六其他橡膠助劑的選擇162任務一彩色膠鞋着色劑的選擇162一、概述162二、無機着色劑164三、有機着色劑166任務二膠鞋海綿中底發泡劑的選擇168一、無機發泡劑

168二、有機發泡劑169三、發泡助劑171任務三礦用輸送帶抗靜電劑、阻燃劑的選用172一、抗靜電劑的選擇172二、阻燃劑的選擇173思考題175情境設計七骨架材料的選用176任務一輪胎用纖維材料的選用176一、纖維的分類、品種及性能176二、常用紡織材料的種類、規格表示及應用179任務二輪胎用金屬材料的選用182一、鋼絲簾線182二、鋼絲183三、鋼絲繩183思考題183下篇 橡膠配方設計情境設計八橡膠配方設計187任務一認識橡膠配方設計187一、橡膠配方設計的內容和要求188二、橡膠配方設計的原則與程序188三、橡膠配方的組成及表示方法193任務二學習橡膠配方設計原理194一、配方設計與硫

化橡膠物理性能的關系194二、配方設計與膠料工藝性能的關系212三、配方設計與產品成本的關系224四、橡膠配方設計的試驗設計方法227任務三設計耐熱橡膠配方238一、橡膠品種的選擇239二、硫化體系的選擇240三、防護體系的選擇241四、填充體系的選擇241五、軟化劑的影響241任務四設計耐寒橡膠配方242一、橡膠品種的選擇242二、耐寒橡膠的配合體系243三、硫化體系的選擇244四、填充體系的選擇245任務五設計耐油橡膠配方245一、橡膠品種的選擇246二、硫化體系的選擇246三、填充體系和增塑劑的選擇247四、防護體系的選擇248任務六設計耐腐蝕橡膠配方248一、橡膠品種的選擇248二、硫

化體系的選擇249三、填充體系的選擇250四、增塑體系的選擇250任務七設計導電橡膠配方250一、導電原理和導電填料的選擇251二、橡膠的選擇252三、導電填料的選擇253四、硫化體系的選擇254任務八設計電絕緣橡膠配方254一、橡膠的選擇254二、硫化體系的影響255三、填充體系的選擇255四、軟化劑、增塑劑的選擇256五、防護體系的選擇256任務九設計減震橡膠配方256一、橡膠的選擇257二、硫化體系的選擇258三、填充體系的選擇258四、增塑劑的選擇259任務十設計磁性橡膠配方259一、磁性材料的選擇259二、磁性橡膠的配方設計260任務十一設計海綿橡膠配方261一、橡膠的選擇261二、

發泡劑、發泡助劑的選擇262三、硫化體系的選擇262四、填充體系的選擇263五、軟化劑的選擇263六、防護體系的選擇264七、其他配合體系的影響264任務十二設計阻燃橡膠配方264一、主體材料的選擇265二、阻燃劑的選擇及其阻燃作用266三、其他配合劑的影響267任務十三設計吸水膨脹橡膠配方268一、橡膠的選擇268二、吸水樹脂268三、硫化體系269四、其他配合體系269任務十四設計透明橡膠配方269一、橡膠的選擇269二、填料的選擇270三、硫化體系的選擇271四、防老劑的選擇271五、其他助劑的選擇272任務十五設計醫用橡膠配方272一、橡膠的選擇273二、其他配合體系的選擇273任務十

六設計低透氣性和真空橡膠配方274一、低透氣性橡膠配方設計274二、真空橡膠配方設計275思考題276附錄277實驗一常用硫化體系性能對比實驗277實驗二促進劑性能對比實驗279實驗三促進劑性能並用實驗282實驗四防老劑性能對比實驗285實驗五炭黑性能對比實驗287實驗六軟化增塑劑性能對比實驗289實驗七配方設計實驗291參考文獻293

超吸水樹脂應用於生質柴油生產之研究

為了解決吸水樹脂的問題,作者林美香 這樣論述:

生物柴油是一種可再生和環保的能源,已經取代了發動機車輛中的柴油。世界上大多數生物柴油是通過食用油的鹼催化酯交換產生的,這導致生物柴油的高價格和食品補充劑的競爭。由於價格便宜,非食用油和廢烹飪油是潛在的原料。脂肪酸與甲醇的酯化似乎是從這些原料生產生物柴油的合適方法。在該研究中,研究了液體脂肪酶催化劑對油酸與甲醇的酯化反應。然而,來自該方法的水副產物有利於逆反應,因此降低了反應產率。為解決此問題,加入超吸收性聚合物(SAP)以除去酯化反應中的水。結果表明,與沒有SAP的反應相比,SAP顯著提高了轉化率。然後使用響應面方法優化在SAP存在下脂肪酶催化的酯化以使反應轉化最大化。在35.25℃的溫度下

,甲醇與油酸的摩爾比為3.44:1,SAP載量為10.55%,酶載量為11.98%,最大轉化率為96.73%。在這些條件下,研究了Eversa Transform脂肪酶可重複使用性,在5個時間週期後轉化率降低至96.73%。該研究表明,使用SAP作為除水劑的液體脂肪酶催化的脂肪酸酯化是生產生物柴油的有效方法。