羟丙基甲基纤维素固沙剂的合成及其性能研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第9-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 选题意义 | 第15-16页 |
1.1.1 土地荒漠化的危害 | 第15-16页 |
1.1.2 粉尘污染的危害 | 第16页 |
1.2 化学固沙剂的种类和国内外研究成果 | 第16-20页 |
1.2.1 化学固沙剂分类 | 第16-18页 |
1.2.2 化学固沙剂国内外研究成果 | 第18-19页 |
1.2.3 化学固沙剂的未来发展情况 | 第19-20页 |
1.3 纤维素简介 | 第20-27页 |
1.3.1 纤维素化学结构及性质 | 第20-21页 |
1.3.2 纤维素衍生物分类 | 第21-23页 |
1.3.3 纤维素化学改性方法 | 第23-25页 |
1.3.4 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 第25-27页 |
1.4 本课题研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-43页 |
2.1 实验所需原料和仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验原料 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 固沙剂的合成方法 | 第30-36页 |
2.2.1 合成方法 | 第30-31页 |
2.2.2 合成工艺 | 第31-32页 |
2.2.3 固沙剂合成工艺流程 | 第32-33页 |
2.2.4 合成工艺条件研究 | 第33-36页 |
2.3 固沙剂性质分析 | 第36-38页 |
2.3.1 固沙剂固含量测定 | 第36页 |
2.3.2 固沙剂粘度测试 | 第36-37页 |
2.3.3 红外光谱分析(FTIR) | 第37-38页 |
2.3.4 X-射线衍射分析(XRD) | 第38页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第38页 |
2.3.6 热重分析(TG) | 第38页 |
2.3.7 透射电子显微镜分析(TEM) | 第38页 |
2.4 固沙剂应用性能研究 | 第38-43页 |
2.4.1 沙模表面固化效果研究 | 第38-39页 |
2.4.2 吸水性能研究 | 第39-40页 |
2.4.3 保水性能研究 | 第40页 |
2.4.4 压缩强度研究 | 第40页 |
2.4.5 抗水蚀性能研究 | 第40页 |
2.4.6 抗冻融性能研究 | 第40-41页 |
2.4.7 抗风蚀性能研究 | 第41页 |
2.4.8 降解性研究 | 第41-43页 |
第三章 结果讨论 | 第43-69页 |
3.1 固沙剂合成工艺的结果讨论 | 第43-47页 |
3.1.1 单体配比对固沙剂性能的影响 | 第43页 |
3.1.2 乳化剂用量对固沙剂性能的影响 | 第43-44页 |
3.1.3 引发剂用量对固沙剂性能的影响 | 第44-45页 |
3.1.4 聚合温度对固沙剂性能的影响 | 第45-46页 |
3.1.5 HPMC用量对固沙剂性能的影响 | 第46-47页 |
3.1.6 合成工艺参数确定 | 第47页 |
3.2 固沙剂的性质表征分析 | 第47-56页 |
3.2.1 固含量测定结果分析 | 第48页 |
3.2.2 粘度测试结果分析 | 第48-50页 |
3.2.3 红外光谱分析 | 第50-51页 |
3.2.4 X-射线衍射结果分析 | 第51-53页 |
3.2.5 扫描电镜结果分析 | 第53页 |
3.2.6 热重结果分析 | 第53-54页 |
3.2.7 透射电镜结果分析 | 第54-55页 |
3.2.8 小结 | 第55-56页 |
3.3 固沙剂的应用性能研究 | 第56-69页 |
3.3.1 沙模表面固化效果研究分析 | 第56-58页 |
3.3.2 固沙剂吸水性能研究分析 | 第58-59页 |
3.3.3 沙模保水性能研究分析 | 第59页 |
3.3.4 沙模压缩强度研究分析 | 第59-61页 |
3.3.5 沙模抗水蚀性能研究分析 | 第61页 |
3.3.6 沙模抗冻融性能研究分析 | 第61-62页 |
3.3.7 沙模抗风蚀性能研究分析 | 第62-65页 |
3.3.8 固沙剂降解性研究 | 第65-66页 |
3.3.9 小结 | 第66-69页 |
第四章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-81页 |
作者和导师简介 | 第81-82页 |
附件 | 第82-83页 |