首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

ESA/IA/AMPS共聚物的合成及其与磁场、静电场协同阻垢作用研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 阻垢剂的研究进展第11-13页
        1.2.1 天然高分子类阻垢分散剂第11页
        1.2.2 含磷共聚物阻垢剂第11-12页
        1.2.3 聚羧酸类共聚物阻垢剂第12页
        1.2.4 磺酸类共聚物阻垢分散剂第12页
        1.2.5 环境友好型共聚物阻垢剂第12-13页
    1.3 物理法防垢技术的研究进展第13-17页
        1.3.1 静电场防垢技术的研究进展第13-15页
            1.3.1.1 静电水处理防垢除垢的机理研究第15页
            1.3.1.2 静电水处理技术的应用前景第15页
        1.3.2 磁化水处理技术的研究进展第15-17页
            1.3.2.1 磁化水处理技术阻垢机理研究第16-17页
            1.3.2.2 磁化水处理技术的应用前景第17页
    1.4 本课题研究的目的、意义及主要内容第17-19页
第二章 实验部分第19-32页
    2.1 原料与试剂第19-20页
    2.2 实验仪器第20页
    2.3 ESA/IA/AMPS、PESA、ESA/AMPS的合成第20-22页
        2.3.1 ESA合成第20-21页
        2.3.2 PESA合成第21页
        2.3.3 ESA/AMPS合成第21页
        2.3.4 ESA/IA/AMPS合成第21-22页
    2.4 实验水样第22-23页
    2.5 实验装置第23-27页
        2.5.1 动态模拟实验装置第23页
        2.5.2 静电水处理装置第23-24页
        2.5.3 动态模拟静电水处理装置第24-25页
        2.5.4 磁水器装置第25页
        2.5.5 动态模拟磁化水处理装置第25-26页
        2.5.6 动态模拟磁化、静电处理装置第26-27页
    2.6 阻垢性能评定方法第27-29页
        2.6.1 静态阻CaCO_3实验第27页
        2.6.2 动态阻CaCO_3实验第27-28页
        2.6.3 静态阻Ca_3(PO_4)_2实验第28页
        2.6.4 分散Fe_2O_3评定第28-29页
        2.6.5 生物降解评定第29页
    2.7 共聚物的提纯和表征第29-30页
        2.7.1 共聚物的提纯第29页
        2.7.2 共聚物的FT-IR表征第29-30页
        2.7.3 共聚物的元素分析第30页
        2.7.4 共聚物的热重分析第30页
        2.7.5 共聚物粘均分子量的测定第30页
    2.8 垢样的制备与晶型分析第30-32页
        2.8.1 静态阻垢实验垢样的制备第30-31页
        2.8.2 动态模拟阻垢实验垢样的制备第31页
        2.8.3 垢样SEM分析第31页
        2.8.4 垢样XRD分析第31-32页
第三章 ESA/IA/AMPS共聚物的合成、表征及性能研究第32-46页
    3.1 共聚物的合成及其工艺研究第32-36页
        3.1.1 正交试验设计第32-33页
        3.1.2 合成条件优化第33-36页
            3.1.2.1 反应温度的影响第33-34页
            3.1.2.2 过硫酸铵用量的影响第34-35页
            3.1.2.3 反应时间的影响第35页
            3.1.2.4 单体质量比的影响第35-36页
    3.2 ESA/IA/AMPS共聚物的表征第36-39页
        3.2.1 共聚物的FT-IR表征第36-38页
        3.2.2 共聚物的元素分析第38页
        3.2.3 共聚物的热重分析(TG)第38-39页
        3.2.4 共聚物粘均分子量的测定第39页
    3.3 不同条件下的ESA/IA/AMPS共聚物阻垢性能第39-41页
        3.3.1 不同硬度对ESA/IA/AMPS共聚物阻垢性能的影响第39-40页
        3.3.2 不同水样温度对ESA/IA/AMPS共聚物阻垢性能的影响第40-41页
        3.3.3 不同恒温时间对ESA/IA/AMPS共聚物阻垢性能的影响第41页
    3.4 ESA/IA/AMPS、PESA与ESA/AMPS性能的比较第41-44页
        3.4.1 ESA/IA/AMPS、ESA/AMPS与PESA阻CaCO_3比较第41-42页
        3.4.2 ESA/IA/AMPS、ESA/AMPS与PESA阻Ca_3(PO_4)_2比较第42-43页
        3.4.3 ESA/IA/AMPS、ESA/AMPS与PESA分散Fe_2O_3比较第43页
        3.4.4 ESA/IA/AMPS、ESA/AMPS与PESA生物降解性比较第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第四章 静态及动态阻垢机理分析第46-53页
    4.1 静态阻垢机理研究第46-49页
        4.1.1 加入ESA/IA/AMPS共聚物后静态阻垢实验垢样的SEM分析第46-47页
        4.1.2 加入ESA/IA/AMPS共聚物后静态阻垢实验垢样XRD分析第47-49页
    4.2 动态阻垢机理研究第49-51页
        4.2.1 动态阻垢实验的SEM分析第49-50页
        4.2.2 动态阻垢实验的XRD分析第50-51页
    4.3 本章小结第51-53页
第五章 利用地下水时的静电场、磁场与ESA/IA/AMPS共聚物动态协同阻垢性能第53-63页
    5.1 静电场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢动态试验第53-56页
        5.1.1 药剂浓度对静电场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第53-54页
        5.1.2 静电电压对静电场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第54-55页
        5.1.3 流量对静电场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第55-56页
    5.2 磁场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢动态试验第56-60页
        5.2.1 药剂浓度对磁场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第56-57页
        5.2.2 磁场强度对磁场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第57-58页
        5.2.3 流量对磁场与ESA/IA/AMPS共聚物协同阻垢的影响第58-60页
    5.3 静电场、磁场与ESA/IA/AMPS共聚物三者协同阻垢动态试验第60-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第六章 结论第63-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间所取得的相关科技成果第69-71页
致谢第71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:六角楼1980创客咖啡创业计划书
下一篇:大连TZ公司生态农产品营销创新研究