ES2620730T3 - Procedimiento de producción de partículas de resina absorbente de agua - Google Patents

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Abstract

Un procedimiento de producción de partículas de resina absorbente de agua, que comprende una etapa que incluye llevar a cabo la polimerización en suspensión en fase invertida de un monómero etilénicamente insaturado soluble en agua en una suspensión que contiene un tensioactivo que comprende un éster de ácido graso de sorbitano, sorbitol o un derivado de los mismos, y un medio de dispersión de hidrocarburo, en el que el éster de ácido orgánico incluye un éster de ácido láurico y al menos un tipo de otro éster seleccionado entre el grupo que consiste en ésteres de ácido palmítico, ésteres de ácido esteárico y ésteres de ácido behénico, y en un cromatograma de GPC obtenido a partir del éster de ácido graso, la proporción del área del pico debida al éster de ácido láurico es del 30-60% y la proporción del área del pico total debida al otro éster es del 10-50%, en base al área del pico total debida a los ésteres de ácido graso.

Description

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contenido en sólido en base al polímero) fue de 29% en masa. Después de agregar el agente post-reticulación, la mezcla se mantuvo a aproximadamente 80ºC durante 2 horas.
A continuación, se evaporó el n-heptano para secado (etapa de secado secundario), obteniéndose 87,4 g de partículas de resina absorbente de agua granulares.
Ejemplo Comparativo 2
Se obtuvieron partículas de resina absorbente de agua esféricas, en una cantidad de 89,1 g, mediante el mismo procedimiento que en el Ejemplo Comparativo 1, excepto que el tensioactivo se cambió a 1,10 g de monoestearato de sorbitano (NONION SP-60R, producto de NOF Corp.).
Ejemplo Comparativo 3
Se obtuvieron partículas de resina absorbente de agua esféricas, en una cantidad de 90,3 g, mediante el mismo procedimiento que en el Ejemplo 1, excepto que el tensioactivo se cambió a una mezcla de 0,33 g de monolaurato de sorbotano (NONION LP-20R, producto de NOF Corp.) y 0,77 g de monoestearato de sorbitano (NONION SP60R, producto de NOF Corp.).
3. Evaluación
Las partículas de resina absorbente de agua obtenidas en los ejemplos y ejemplos comparativos se evaluaron de la manera siguiente. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
(1) Capacidad de absorción de agua de partículas de resina absorbente de agua, para solución salina fisiológica
Después de introducir 500 g de solución en agua de cloruro sódico al 0,9% en masa (solución salina fisiológica) en un matraz de 500 ml, se agregaron 2,0 g de partículas de resina absorbente de agua y la mezcla se agitó durante 60 minutos. Primeramente, se midió la masa Wa (g) de un tamiz JIS estándar de 75 µm de abertura usado para la filtración de los contenidos del matraz, después de lo cual, el tamiz se inclinó con un ángulo de inclinación de aproximadamente 30 grados con respecto a la horizontal y se dejó reposar durante 30 minutos, para separar por filtración el agua en exceso.
La masa Wb (g) del tamiz con el gel absorbente de agua se midió, y la capacidad de asbsorción de agua se calculó mediante la fórmula siguiente.
Capacidad de absorción de agua para solución salina fisiológica (g/g) = (Wb – Wa)/2,0
(2)
Velocidad de absorción de agua de partículas de resina absorbente de agua, para solución salina fisiológica
Este ensayo se realizó en un ambiente controlado a 25ºC ± 1ºC. Después de medir 50 ± 0,1 g de solución salina fisiológica se cargó dentro de un matraz de 100 ml de volumen, con una varilla agitadora magnética (8 mm x 30 mm, sin anillos) y el matraz se sumergió en un baño termostático para ajustar la temperatura del líquido a 25 ± 0,2ºC. A continuación, el matraz se colocó sobre el agitador magnético y se creó un batido en la solución salina fisiológica a una velocidad rotacional de 600 rpm, después de lo cual se agregaron rápidamente 2,0 ± 0,002 g de partículas de resina absorbente de agua a la solución salina fisiológica. Se usó un cronómetro de parada para medir el tiempo (segundos) desde la adición de las partículas de resina absorbente de agua hasta la convergencia del batido sobre la superficie líquida, y el tiempo se registró como la velocidad de absorción de agua de las partículas de resina absorbente de agua.
(3)
Tamaño de partícula mediana de partículas de resina absorbente de agua
Se mezclaron 100 g de partículas de resina absorbente de agua con 0,5 g de sílice amorfa (nombre del producto: Sipernat 200, de Degusa, Japón), como un lubricante.
Para la medición se usaron 7 tamices contiguos de entre 13 tamices JIS estándar diferentes (aberturas: 1,7 mm, 1,4 mm, 850 µm, 600 µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 150 µm, 106 µm, 75 µm, 45 µm y 38 µm).
Las partículas de resina absorbente de agua se colocaron en el tamiz del nivel el más superior entre los tamices combinados en el orden de 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 150 µm, 106 µm, 75 µm, y una bandeja. A continuación, se usó un vibrador Ro-Tap para la vibración de los tamices durante 20 minutos.
A continuación, se calculó la masa de las partículas de resina absorbente de agua remanente sobre cada tamiz como un porcentaje de la masa total, y tras sumarlas en orden a partir del tamaño de partícula más grande, la relación entre aberturas de tamices y el valor integrado para el porcentaje de masa remanente sobre el tamiz se representó sobre papel logarítmico de probabilidad. Después de conectar las representaciones sobre el papel de probabilidad con una línea recta, el tamaño de partícula correspondiente al porcentaje de masa acumulativo al 50% en masa se determinó como el tamaño de partícula mediana de las partículas de resina absorbente de agua.
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