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聚丙烯酰胺/木质素磺酸盐水凝胶的制备与性能研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-19页
第一章 绪论第19-54页
   ·高分子凝胶的研究现状第19-36页
     ·水凝胶的定义和分类第19-24页
       ·温度敏感性水凝胶第21-22页
       ·pH敏感性水凝胶第22-23页
       ·电场响应性水凝胶第23-24页
       ·光响应性水凝胶第24页
       ·磁场响应性水凝胶第24页
     ·合成水凝胶的常用单体及其制备方法第24-27页
       ·交联聚合第25页
       ·聚合物的转变第25-26页
       ·载体的接枝共聚第26页
       ·互穿聚合物网络(IPN)第26-27页
     ·高分子凝胶的溶胀特性与体积相变第27-32页
       ·凝胶中水与聚合物网络的相互作用第27-28页
       ·凝胶的溶胀特性第28-31页
       ·凝胶的体积相变第31-32页
     ·智能水凝胶的研究进展第32-33页
     ·高分子水凝胶的应用第33-36页
       ·药物控制释放第34-35页
       ·化学机械器件第35页
       ·化学阀和化学膜第35-36页
       ·物质的分离第36页
   ·木质素的基本情况第36-41页
     ·木质素的结构特征第37-38页
     ·木质素的理化性质第38页
     ·木质素的改性及磺化木质素的基本情况第38-41页
       ·木质素的改性第38-39页
       ·木质素磺酸盐(LGS)的特性与应用第39-41页
   ·木质素在高分子领域的应用第41-46页
     ·木质素合成酚醛树脂胶粘剂第42-43页
     ·木质素合成聚氨酯第43-44页
     ·木质素与环氧类化合物的聚合第44页
     ·木质素与烯类单体的接枝共聚第44-46页
       ·木质素与苯乙烯的接枝共聚第44-45页
       ·木质素与丙烯酸类单体的接枝共聚第45-46页
   ·本课题的研究意义与主要研究内容第46-47页
 参考文献第47-54页
第二章 聚丙烯酰胺凝胶动力学及模型第54-74页
   ·前言第54-55页
   ·电导率测定原理第55-59页
     ·关于溶液的电导G及电导率μ第55-56页
     ·关于溶液的摩尔电导率λ_m第56-57页
     ·关于溶液的浓度与导电性能的之间的关系第57-58页
     ·电导率仪参数的设定第58-59页
       ·温度参数的设定第58-59页
       ·电极常数的设定第59页
   ·实验部分第59-61页
     ·主要试剂及仪器第59页
     ·PAAm凝胶的制备第59-60页
     ·电导法监测凝胶过程第60-61页
   ·结果与讨论第61-70页
     ·聚合温度对PAAm凝胶动力学及模型的影响第61-65页
     ·交联剂浓度对PAAm凝胶动力学及模型的影响第65-67页
     ·引发剂浓度对PAAm凝胶动力学及模型的影响第67-69页
     ·催化剂浓度对PAAm凝胶动力学及模型的影响第69-70页
   ·结论第70-71页
 参考文献第71-74页
第三章 木质素磺酸盐的表面性能对凝胶过程的影响第74-92页
   ·前言第74-75页
   ·实验部分第75-79页
     ·原料与试剂第75-76页
     ·PAAm水凝胶和PAAm/LGS水凝胶的制备第76-77页
     ·凝胶电导测试法第77页
     ·凝胶粘度测试第77页
     ·木质素磺酸盐的表面能测试第77-78页
     ·LGS的电导测试第78-79页
     ·LGS的粘度测试第79页
   ·结果与讨论第79-89页
     ·LGS的表面能计算第79-80页
     ·LGS的表面性能与电导性质第80-81页
     ·LGS的特性粘度第81-83页
     ·电导法和年度法监测凝胶过程第83-87页
       ·电导法第83-86页
       ·粘度法第86-87页
     ·LGS的表面性能对凝胶过程的影响第87-89页
   ·结论第89-90页
 参考文献第90-92页
第四章 PAAm/LGS半互穿水凝胶的结构表征和形态研究第92-112页
   ·前言第92-93页
   ·实验部分第93-94页
     ·原料第93页
     ·水凝胶的制备第93页
     ·傅立叶变换红外光谱测试第93-94页
     ·热性能测试第94页
     ·扫描电镜测试第94页
     ·LGS标准曲线制定第94页
     ·溶胀过程中LGS的释放测定第94页
   ·结果与讨论第94-109页
     ·红外光谱分析第94-100页
     ·热性能测试分析第100-104页
     ·溶胀过程中LGS的释放第104-107页
     ·水凝胶的形态观察第107-109页
   ·结论第109页
 参考文献第109-112页
第五章 PAAm/LGS水凝胶的溶胀性能研究第112-152页
   ·前言第112-113页
   ·实验部分第113-116页
     ·原料与试剂第113-114页
     ·乙醇/水混合溶液表面张力的测试第114页
     ·水凝胶溶胀与消溶胀性能研究第114-116页
       ·温度对凝胶溶胀性能的影响第114-115页
       ·pH值对凝胶溶胀性能的影响第115页
       ·盐溶液浓度对溶胀性能的影响第115页
       ·溶剂种类对溶胀性能的影响第115页
       ·凝胶消溶胀行为研究第115-116页
       ·凝胶溶胀-消溶胀脉冲响应第116页
   ·结论与讨论第116-147页
     ·水凝胶在去离子水中的溶胀动力学第116-128页
       ·传统称重法第116-123页
       ·电导法第123-128页
     ·温度对凝胶溶胀性能的影响第128-130页
     ·pH值对凝胶溶胀性能的影响第130-134页
     ·盐溶液浓度对溶胀性能的影响第134-135页
     ·溶剂种类对溶胀性能的影响第135-147页
       ·乙醇/水混合溶液表面张力的测试第135-137页
       ·溶液性质对凝胶溶胀的影响第137-141页
       ·凝胶的消溶胀动力学行为研究第141-145页
       ·凝胶溶胀-消溶胀行为第145-147页
   ·结论第147-149页
 参考文献第149-152页
第六章 水凝胶对重金属离子的吸附行为研究第152-165页
   ·前言第152-154页
   ·实验部分第154-155页
     ·铜离子标准曲线的绘制第154页
     ·水凝胶对铜离子吸附性能的测定第154-155页
     ·吸附条件的选择第155页
   ·结果与讨论第155-163页
     ·温度对水凝胶吸附吸能的影响第155-160页
     ·pH值对水凝胶吸附性能的影响第160-163页
   ·结论第163页
 参考文献第163-165页
第七章 结论第165-168页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第168-169页
致谢第169页

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