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將LC-PAAMPS和LC-HA-PAAMPS分別放入室溫蒸餾水或0. 9%的NaC1溶液中,2種抗旱保水劑保液率隨時間推移的變化情況如圖1所示。可以看出:隨著時間的推移,2種抗旱保水劑的保液率均逐漸下降,原因是在失水過程中,存在于抗旱保水劑網絡結構空隙的自由水會首先失去,留下的是氫鍵與抗旱保水劑分子間作用力鎖住的較難逃逸的水;而保鹽水率期下降快,可能是NaC1的存在影響了抗旱保水劑對水分子的親和能力,使水分子流失快,后期抗旱保水劑內外滲透壓降低。總體而言,加入HA后LC-H A-PAAMPS的保液性能更佳,是由于HA增加了吸水性抗旱保水劑的親水官能團,改善了抗旱保水劑的內部網絡結構,從而增強了抗旱保水劑的親水性,與水分子的結合更加緊密、持久LC-PAAMPS和LC-HA-PAAMPS在不同質量濃度NaC1溶液中吸液率的變化如圖所示。2種抗旱保水劑吸鹽水率隨NaCI質量濃度變化圖可以看出:隨著NaC1質量濃度升高,吸鹽水率不斷下降,溶液中離子質量濃度的升高明顯影響了抗旱保水劑的吸液率。這是由于隨著NaC1質量濃度的升高,溶液中Na一隨之增多,上述質量濃度差由于溶液中NaC1質量濃度的升高而越來越小,導致抗旱保水劑網絡結構內部與溶液之間的滲透壓減小,水分子進入抗旱保水劑內部動力減弱,故吸水抗旱保水劑的吸鹽水率會隨著NaC1質量濃度的增加不斷變小。在相同的NaC1質量濃度范圍條件下,相較于LC-PAAMPS抗旱保水劑:在3g"L的鹽水環境中,LC-HA-PAAMPS的吸鹽水率明顯高于LCPAAMPS,可達166.26g;而高于3g的鹽水環境中,LC-HA-PAAMPS仍有更突出的耐鹽性能,表明添加了HA后增強了吸水抗旱保水劑的耐鹽性能。因此,LC-HA-PAAMPS優異的耐鹽性能使其更有利于實際高鹽環境下的應用。http://www.hongse894.cn