摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 常用阻垢剂的分类 | 第12-19页 |
1.2.1 天然阻垢剂 | 第12-13页 |
1.2.2 含磷类阻垢剂 | 第13-14页 |
1.2.3 羧酸类和磺酸类阻垢剂 | 第14-16页 |
1.2.4 新型绿色环保阻垢剂 | 第16-17页 |
1.2.5 示踪型水处理剂 | 第17-19页 |
1.3 阻垢机理 | 第19-20页 |
1.3.1 双电层作用机理 | 第19-20页 |
1.3.2 螯合增溶作用 | 第20页 |
1.3.3 晶格畸变作用 | 第20页 |
1.3.4 凝聚分散作用 | 第20页 |
1.3.5 再生-自解脱膜假说 | 第20页 |
1.4 缓蚀剂分类 | 第20-22页 |
1.4.1 氧化膜型缓蚀剂 | 第21页 |
1.4.2 沉淀膜型缓蚀剂 | 第21-22页 |
1.4.3 吸附型缓蚀剂 | 第22页 |
1.5 研究的主要内容和创新点 | 第22-24页 |
第二章 荧光示踪型聚醚阻垢剂HPEZ-AA-VPTA的合成与结构表征 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 荧光单体VPTA的合成 | 第25-26页 |
2.2.3 酯化单体HPEZ的合成 | 第26页 |
2.2.4 不同单体配比HPEZ-AA-VPTA的合成 | 第26-27页 |
2.3 表征有法 | 第27-28页 |
2.3.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第27-28页 |
2.3.2 核磁共振(~1H-NMR,~(13)C-NM) | 第28页 |
2.3.3 凝胶色谱分析(GPC) | 第28页 |
2.3.4 热重分析(TGA) | 第28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.4.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第28-30页 |
2.4.2 核磁共振(~1H-NMR、~(13)C-NMR) | 第30-33页 |
2.4.3 凝胶色谱分析(GPC) | 第33-34页 |
2.4.4 热重分析(TGA) | 第34-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
第三章 HPEZ-AA-VPTA的阻垢性能测定 | 第36-60页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第36页 |
3.3 性能测试方法 | 第36-39页 |
3.3.1 阻碳酸钙 | 第37页 |
3.3.2 阻硫酸钙 | 第37-38页 |
3.3.3 阻磷酸钙 | 第38-39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-59页 |
3.4.1 阻碳酸钙性能测试 | 第39-42页 |
3.4.2 测试条件对阻碳酸钙性能的影响 | 第42-47页 |
3.4.3 HPEZ-AA-VPTA阻碳酸钙机理 | 第47-49页 |
3.4.4 阻硫酸钙性能测试 | 第49-54页 |
3.4.5 HPEZ-AA-VPTA阻硫酸钙机理 | 第54-56页 |
3.4.6 阻磷酸钙性能测试 | 第56-59页 |
3.5 小结 | 第59-60页 |
第四章 HPEZ-AA-VPTA的缓蚀和荧光性能研究 | 第60-70页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验试剂和仪器 | 第60-61页 |
4.3 缓蚀性能研究 | 第61-64页 |
4.3.1 缓蚀性能测试方法 | 第61-62页 |
4.3.2 HPEZ-AA-VPTA单体质量配比对药剂缓蚀性能的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 HPEZ-AA-VPTA与市售缓蚀剂缓蚀性能的对比研究 | 第63-64页 |
4.3.4 水处理剂HPEZ-AA-VPTA的缓蚀机理 | 第64页 |
4.4 水处理剂HPEZ-AA-VPTA荧光示踪性能研究 | 第64-68页 |
4.4.1 荧光示踪性能测试方法 | 第64-65页 |
4.4.2 VPTA和HPEZ-AA-VPTA的激发和发射光谱 | 第65-66页 |
4.4.3 HPEZ-AA-VPTA的荧光性能 | 第66-68页 |
4.5 小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
硕士期间主要科研成果 | 第79页 |