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疏水缔合水溶性聚合物P(AM-SA)的合成与性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景与意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10页
    1.3 疏水缔合水溶性聚合物的分类第10页
    1.4 合成疏水缔合水溶性聚合物的单体第10-11页
        1.4.1 亲水单体第10页
        1.4.2 疏水单体第10-11页
    1.5 疏水缔合水溶性聚合物的聚合方法第11-17页
        1.5.1 非均相聚合第12页
        1.5.2 均相聚合第12-13页
        1.5.3 无皂乳液聚合第13页
        1.5.4 反相微乳液聚合第13-14页
        1.5.5 阴离子聚合第14-15页
        1.5.6 大分子反应法第15页
        1.5.7 胶束聚合第15-17页
    1.6 研究思路与内容第17-19页
        1.6.1 研究思路第17页
        1.6.2 研究内容第17-19页
第2章 聚合物P(AM-SA)的合成与表征第19-29页
    2.1 实验部分第19-22页
        2.1.1 实验试剂第19页
        2.1.2 实验仪器第19-20页
        2.1.3 聚合物PAM与P(AM-SA)的合成第20-21页
        2.1.4 聚合物PAM与P(AM-SA)的红外光谱分析第21页
        2.1.5 聚合物P(AM-SA)的元素分析第21页
        2.1.6 聚合物P(AM-SA)特性粘数的测定第21-22页
    2.2 结果与讨论第22-28页
        2.2.1 聚合物P(AM-SA)的结构第22-23页
        2.2.2 聚合物P(AM-SA)的组成第23-24页
        2.2.3 物料配比与疏水结构单元含量的关系第24-25页
        2.2.4 物料配比与疏水单体转化率的关系第25-26页
        2.2.5 疏水结构单元与特性粘数、粘均分子量的关系第26-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 聚合物P(AM-SA)的溶液性能第29-42页
    3.1 实验部分第29-33页
        3.1.1 实验仪器第29页
        3.1.2 聚合物的溶解性能第29页
        3.1.3 不同浓度聚合物溶液的粘度第29-30页
        3.1.4 不同疏水结构单元含量的聚合物的粘度第30页
        3.1.5 不同剪切速率下聚合物溶液的粘度第30-31页
        3.1.6 不同温度下聚合物溶液的粘度第31-32页
        3.1.7 不同盐度下聚合物溶液的粘度第32-33页
    3.2 结果与讨论第33-41页
        3.2.1 疏水结构单元含量与聚合物溶解性能的关系第33页
        3.2.2 聚合物浓度与溶液粘度的关系第33-35页
        3.2.3 疏水结构单元含量与临界缔合浓度的关系第35-36页
        3.2.4 疏水结构单元含量与聚合物溶液粘度的关系第36-37页
        3.2.5 聚合物的剪切流变性能第37-38页
        3.2.6 温度与聚合物溶液粘度的关系第38-40页
        3.2.7 盐度与聚合物溶液粘度的关系第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第4章 结论与展望第42-44页
    4.1 结论第42页
    4.2 建议与展望第42-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-49页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第49页

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