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改性聚天冬氨酸三元复合吸水性树脂的制备和性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 吸水性树脂第12-16页
        1.1.1 吸水性树脂的吸水机理第12-14页
        1.1.2 吸水树脂的研究现状第14-15页
        1.1.3 吸水性树脂的应用第15-16页
    1.2 聚天冬氨酸吸水性树脂第16-18页
        1.2.1 聚天冬氨酸概述第16-17页
        1.2.2 聚天冬氨酸吸水性树脂的研究现状第17-18页
    1.3 复合型吸水性树脂第18-19页
        1.3.1 复合型吸水性树脂概述第18页
        1.3.2 有机-无机复合吸水性树脂第18-19页
        1.3.3 有机-有机复合吸水性树脂第19页
    1.4 可生物降解型吸水性树脂第19-21页
        1.4.1 可生物降解型吸水性树脂概述第19页
        1.4.2 可生物降解型吸水性树脂的分类第19-21页
            1.4.2.1 淀粉类吸水性树脂第19-20页
            1.4.2.2 纤维类吸水性树脂第20页
            1.4.2.3 海藻酸钠类吸水性树脂第20-21页
            1.4.2.4 聚氨基酸类吸水性树脂第21页
    1.5 课题研究意义、内容和课题依据第21-24页
        1.5.1 研究意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22页
        1.5.3 课题来源第22-24页
第二章 实验部分第24-30页
    2.1 实验仪器与原料第24-25页
        2.1.1 实验主要仪器设备第24页
        2.1.2 实验主要原料及试剂第24-25页
    2.2 产物结构表征和性能测试第25-30页
        2.2.1 红外光谱(FTIR)表征第25-26页
        2.2.2 X射线衍射(XRD)表征第26页
        2.2.3 扫描电镜(SEM)表征第26页
        2.2.4 热稳定性性(TGA)表征第26页
        2.2.5 PSI相对分子量的测定第26页
        2.2.6 吸水性树脂吸液倍率的测定第26-27页
        2.2.7 吸水性树脂吸液速率的测定第27页
        2.2.8 吸水性树脂敏感性的测定第27-28页
            2.2.8.1 PH敏感性的测定第27页
            2.2.8.2 温度敏感性的测定第27-28页
            2.2.8.3 盐敏感性的测定第28页
        2.2.9 吸水性树脂在人工血和人工尿中的吸液性能测试第28页
        2.2.10 吸水性树脂在乙醇水溶液中的吸液性能测试第28-30页
第三章 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸/有机蒙脱土复合吸水性树脂的制备与性能研究第30-56页
    3.1 实验方法第31-33页
        3.1.1 改性聚天冬氨酸的合成第31-32页
        3.1.2 有机蒙脱土的制备第32页
        3.1.3 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸/有机蒙脱土(KPAsp/PAA/OMMT)复合吸水性树脂的制备第32-33页
    3.2 结果与讨论第33-53页
        3.2.1 表征第33-38页
            3.2.1.1 红外光谱(FTIR)分析第33-35页
            3.2.1.2 X射线衍射(XRD)分析第35-36页
            3.2.1.3 热稳定性(TGA)分析第36-37页
            3.2.1.4 扫描电镜(SEM)分析第37-38页
        3.2.2 合成参数对KPAsp/PAA/OMMT复合吸水性树脂吸液倍率的影响第38-46页
            3.2.2.1 KH550用量对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第38-39页
            3.2.2.2 OMMT用量对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第39-40页
            3.2.2.3 蒙脱土粒径对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第40-41页
            3.2.2.4 丙烯酸用量对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第41页
            3.2.2.5 丙烯酸中和度对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第41-42页
            3.2.2.6 引发剂用量对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第42-43页
            3.2.2.7 交联剂用量对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第43-44页
            3.2.2.8 反应温度对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第44-45页
            3.2.2.9 反应时间对KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂吸液倍率的影响第45-46页
        3.2.3 KPAsp/PAA/OMMT复合吸水性树脂吸液性能测试第46-53页
            3.2.3.1 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂的吸液速率第46-47页
            3.2.3.2 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂的吸液动力学第47-48页
            3.2.3.3 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂的PH敏感性第48-49页
            3.2.3.4 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂的温度敏感性第49-50页
            3.2.3.5 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂的盐敏感性第50-51页
            3.2.3.6 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂在人工血和人工尿中的吸液性能第51-52页
            3.2.3.7 KPAsp/PAA/OMMT吸水性树脂在乙醇水溶液中的吸液性能第52-53页
    3.3 小结第53-56页
第四章 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸/羧甲基纤维素复合吸水性树脂的制备及性能研究第56-76页
    4.1 实验方法第57-58页
        4.1.1 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸/羧甲基纤维素(KPAsp/PAA/CMC)复合吸水性树脂的制备第57-58页
    4.2 结果与讨论第58-74页
        4.2.1 表征第58-61页
            4.2.1.1 红外光谱(FTIR)分析第58-59页
            4.2.1.2 热稳定性(TGA)分析第59-60页
            4.2.1.3 扫描电镜(SEM)分析第60-61页
        4.2.2 合成参数对KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂吸液倍率的影响第61-67页
            4.2.2.1 CMC用量对KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂吸液倍率的影响第61-62页
            4.2.2.2 丙烯酸用量对KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂吸液倍率的影响第62-63页
            4.2.2.3 交联剂用量对KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂吸液倍率的影响第63-64页
            4.2.2.4 引发剂用量对KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂吸液倍率的影响第64页
            4.2.2.5 丙烯酸中和度对 KPAsp/PAA/CMC 吸水性树脂吸液倍率的影响第64-65页
            4.2.2.6 反应温度对 KPAsp/PAA/CMC 吸水性树脂吸液倍率的影响第65-66页
            4.2.2.7 丙烯酸质量浓度对 KPAsp/PAA/CMC 吸水性树脂吸液倍率的影响第66-67页
        4.2.3 KPAsp/PAA/CMC复合吸水性树脂的吸液性能测试第67-74页
            4.2.3.1 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂的吸液速率第67-68页
            4.2.3.2 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂的吸液动力学第68-70页
            4.2.3.3 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂的pH敏感性第70页
            4.2.3.4 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂的温度敏感性第70-71页
            4.2.3.5 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂的盐敏感性第71-73页
            4.2.3.6 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂在人工血和人工尿中的吸液性能第73-74页
            4.2.3.7 KPAsp/PAA/CMC吸水性树脂在乙醇水溶液中的吸液性能第74页
    4.3 小结第74-76页
第五章 结论与建议第76-80页
    5.1 结论第76-78页
    5.2 建议第78-80页
参考文献第80-90页
致谢第90-92页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第92页

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