摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·高吸水树脂的分类 | 第12-15页 |
·按原料来源 | 第13页 |
·按交联反应的类型 | 第13-14页 |
·按亲水基团引入的方法 | 第14页 |
·按制品形态 | 第14-15页 |
·高吸水树脂的吸水机理 | 第15-18页 |
·高吸水树脂在水中的溶胀过程 | 第15-16页 |
·高吸水树脂水凝胶结构模型 | 第16-17页 |
·Flory 弹性凝胶理论 | 第17-18页 |
·高吸水树脂抑菌性能的研究 | 第18-20页 |
·高吸水树脂/抑菌剂复合材料 | 第18-19页 |
·无机抑菌剂高吸水树脂复合材料 | 第18-19页 |
·有机抑菌剂高吸水树脂复合材料 | 第19页 |
·壳聚糖系高吸水树脂 | 第19-20页 |
·高吸水树脂耐盐性的研究 | 第20-22页 |
·引入非离子型亲水基团 | 第20-21页 |
·与无机物复合 | 第21页 |
·互穿网络 | 第21页 |
·紫外、微波等引发聚合 | 第21-22页 |
·高吸水树脂的降解性能研究 | 第22-23页 |
·高吸水树脂的其他改性方法 | 第23-24页 |
·高吸水树脂的应用 | 第24-25页 |
·农林及园艺中的应用 | 第24页 |
·沙漠改造中的应用 | 第24页 |
·医疗卫生中的应用 | 第24-25页 |
·环境保护中的应用 | 第25页 |
·建筑工程和石油化工中的应用 | 第25页 |
·研究内容和意义 | 第25-27页 |
第2章 壳聚糖-g-聚丙烯酸高吸水树脂的制备及性能 | 第27-43页 |
·引言 | 第27页 |
·实验材料与方法 | 第27-32页 |
·主要试剂 | 第27-28页 |
·仪器、设备 | 第28页 |
·壳聚糖吸水树脂的制备 | 第28-29页 |
·壳聚糖吸水树脂的结构表征 | 第29页 |
·壳聚糖吸水树脂的性能测定 | 第29-32页 |
·吸水倍率的测定 | 第29页 |
·接枝率的测定 | 第29-30页 |
·吸水速率的测定 | 第30页 |
·保水性能的测定 | 第30页 |
·抑菌性能的测定 | 第30-32页 |
·均匀设计法在吸水树脂制备中的应用 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-42页 |
·壳聚糖高吸水树脂的红外光谱分析 | 第32-33页 |
·不同因素对树脂吸水性能的影响 | 第33-36页 |
·引发剂用量 | 第33-34页 |
·交联剂用量 | 第34页 |
·壳聚糖用量 | 第34-35页 |
·中和度 | 第35-36页 |
·壳聚糖吸水树脂的抑菌性能 | 第36-38页 |
·中和度对树脂抑菌性能的影响 | 第37页 |
·壳聚糖添加量对树脂抑菌性能的影响 | 第37-38页 |
·具有抑菌性能的壳聚糖吸水树脂合成条件的确定 | 第38-39页 |
·吸水树脂的吸水速率、保水性能 | 第39-41页 |
·均匀设计分析结果 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 几种抑菌型高吸水树脂的合成及其性能 | 第43-59页 |
·引言 | 第43页 |
·实验材料与方法 | 第43-46页 |
·主要试剂 | 第43-44页 |
·仪器、设备 | 第44页 |
·羧甲基壳聚糖的制备 | 第44-45页 |
·羧甲基壳聚糖取代度和产率的测定 | 第45页 |
·羧甲基壳聚糖吸水树脂的制备 | 第45页 |
·聚丙烯酸高吸水树脂/Ag+复合材料的制备 | 第45-46页 |
·聚丙烯酸高吸水树脂/对羟基苯甲酸正丁酯复合材料的制备 | 第46页 |
·高吸水树脂复合材料的性能 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-58页 |
·羧甲基壳聚糖高吸水树脂的制备及性能 | 第46-50页 |
·羧甲基壳聚糖的制备 | 第46-48页 |
·羧甲基壳聚糖用量对树脂吸水性能的影响 | 第48-49页 |
·羧甲基壳聚糖用量对树脂抑菌性能的影响 | 第49-50页 |
·羧甲基壳聚糖吸水树脂合成条件的确定 | 第50页 |
·聚丙烯酸吸水树脂/Ag+复合材料的制备及性能 | 第50-52页 |
·Ag+的抑菌性能 | 第50-51页 |
·聚丙烯酸吸水树脂/Ag+复合材料的抑菌性能 | 第51-52页 |
·聚丙烯酸吸水树脂/对羟基苯甲酸正丁酯复合材料的制备及性能 | 第52-54页 |
·对羟基苯甲酸正丁酯添加量对树脂吸水性能的影响 | 第52页 |
·对羟基苯甲酸正丁酯添加量对树脂抑菌性能的影响 | 第52-53页 |
·合成条件的确定 | 第53-54页 |
·几种抑菌型吸水树脂的性能比较 | 第54-58页 |
·抑菌性能 | 第54-55页 |
·吸水性能 | 第55-56页 |
·理论降解性 | 第56页 |
·稳定性 | 第56页 |
·成本 | 第56-57页 |
·几种抑菌型吸水树脂性能的综合比较 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第4章 抑菌型高吸水树脂的耐盐性和降解性研究 | 第59-66页 |
·引言 | 第59页 |
·实验材料与方法 | 第59-61页 |
·主要试剂 | 第59-60页 |
·仪器、设备 | 第60页 |
·耐盐性壳聚糖高吸水树脂的制备 | 第60页 |
·耐盐性壳聚糖高吸水树脂的吸盐水性能测定 | 第60页 |
·吸水树脂的土壤降解试验 | 第60-61页 |
·试验方法 | 第60-61页 |
·SEM 观察 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-65页 |
·壳聚糖高吸水树脂的耐盐性改进 | 第61-62页 |
·高吸水树脂的降解性能 | 第62-65页 |
·土壤微生物降解试验结果 | 第62-64页 |
·高吸水树脂降解前后的形态变化 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-70页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-70页 |
·加强基础理论研究 | 第68页 |
·提高高吸水树脂的耐盐性能 | 第68页 |
·提高吸水树脂的凝胶强度 | 第68页 |
·合成高性能、廉价的高吸水树脂 | 第68-69页 |
·加强高吸水树脂应用开发的研究 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |