[发明专利]纳米多孔超吸收颗粒有效
申请号: | 201880049766.5 | 申请日: | 2018-07-20 |
公开(公告)号: | CN111511412B | 公开(公告)日: | 2022-12-23 |
发明(设计)人: | W·李;Y·加拉鲁拉;A·N·皮克特;K·戈德尔斯;V·A·托波尔卡雷夫;D·瑟伦斯;T·T·托尔;M·M·麦莱兹瓦 | 申请(专利权)人: | 金伯利-克拉克环球有限公司 |
主分类号: | A61L15/60 | 分类号: | A61L15/60;A61F13/53 |
代理公司: | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 11280 | 代理人: | 郭广迅;李渤 |
地址: | 美国威*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米 多孔 吸收 颗粒 | ||
1.超吸收颗粒,其具有50微米至2,000微米的中值尺寸并且包含多孔网络,所述多孔网络包含平均横截面尺寸为10纳米至500纳米的纳米孔,其中所述超吸收颗粒表现出32秒或更短的涡旋时间;并且
其中所述超吸收颗粒具有根据ISO 9277:2010测定的0.2平方米/克至5平方米/克的比表面积;并且
其中多孔网络内的孔的平均直径为10 nm至1000 nm。
2.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒在被放置成与0.9重量%氯化钠的水性溶液接触0.015千秒之后表现出300 g/g/ks至1500 g/g/ks的吸收速率。
3.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述超吸收颗粒在被放置成与0.9重量%氯化钠的水性溶液接触0.015千秒之后表现出500 g/g/ks至1500 g/g/ks的吸收速率。
4.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述超吸收颗粒在被放置成与0.9重量%氯化钠的水性溶液接触0.120千秒之后表现出160 g/g/ks至1200 g/g/ks的吸收速率。
5.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述超吸收颗粒在被放置成与0.9重量%氯化钠的水性溶液接触3.6千秒之后表现出10 g/g至100 g/g更高的总吸收容量。
6.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒表现出20 g/g至60 g/g的离心保留容量。
7.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒还包含微孔。
8.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述纳米孔占所述颗粒中的孔的至少25体积%。
9.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒由交联聚合物形成,所述交联聚合物包含衍生自一种或多种具有至少一个亲水基的烯键式不饱和单体化合物的重复单元。
10.如权利要求9所述的超吸收颗粒,其中所述单体化合物是单烯键式不饱和的。
11.如权利要求9所述的超吸收颗粒,其中所述亲水基包括羧基、羧酸酐、羧酸盐、磺酸、磺酸盐、羟基、醚、酰胺、氨基、季铵盐基团,或它们的组合。
12.如权利要求9所述的超吸收颗粒,其中所述聚合物包含衍生自(甲基)丙烯酸单体化合物或其盐的重复单元。
13.如权利要求9所述的超吸收颗粒,其中所述聚合物包含烷氧基硅烷官能度。
14.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒表现出2平方米/克至40平方米/克的总孔面积。
15.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒表现出5%至60%的孔隙率百分比。
16.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒表现出经由压汞法在0.58 psi的压力下测定的0.1克/立方厘米至0.7克/立方厘米的堆积密度。
17.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒具有100纳米至600纳米的平均孔径。
18.如权利要求1所述的超吸收颗粒,其中所述颗粒具有根据ISO 9277:2010测定的0.6平方米/克至5平方米/克的比表面积。
19.一种用于形成前述权利要求中任一项所述的超吸收颗粒的方法,所述方法包括:
形成包含超吸收聚合物和溶剂体系的组合物;以及
使所述组合物与非溶剂体系接触以通过相转化引发孔的形成。
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