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氢化腰果酚聚氧乙烯醚类阳离子表面活性剂的合成及应用

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 腰果酚及其应用第12-16页
        1.1.1 腰果树生长环境第12页
        1.1.2 腰果酚介绍第12-13页
        1.1.3 腰果酚的制取第13页
        1.1.4 腰果酚的特殊结构第13-14页
        1.1.5 腰果酚的应用第14-16页
    1.2 表面活性剂第16-23页
        1.2.1 表面活性剂概述第16页
        1.2.2 表面活性剂的定义第16-17页
        1.2.3 表面活性剂的分子结构特点第17页
        1.2.4 表面活性剂的分类第17-19页
        1.2.5 阳离子型表面活性剂第19-23页
    1.3 环氧乙烷第23-24页
        1.3.1 环氧乙烷加成反应研究第23页
        1.3.2 环氧乙烷的结构及反应性第23页
        1.3.3 碱性催化条件下的环氧乙烷开环第23-24页
    1.4 催化加氢第24-28页
        1.4.1 镍基催化剂的分类第25-26页
        1.4.2 镍基催化剂的制备方法第26-28页
        1.4.3 腰果酚的催化加氢第28页
    1.5 反渗透膜第28-31页
        1.5.1 反渗透膜及其发展历程第28-29页
        1.5.2 反渗透膜的主要应用第29-30页
        1.5.3 反渗透膜污堵的原因分析第30-31页
    1.6 腰果酚应用中存在的问题第31页
    1.7 本课题研究的目的和意义第31-32页
    1.8 实验方案设计第32-36页
        1.8.1 制备聚氧乙烯腰果酚醚的实验方案第32-33页
        1.8.2 聚氧乙烯腰果酚醚催化加氢反应的实验方案第33页
        1.8.3 制备聚氧乙烯腰果酚醇钠的实验方案第33页
        1.8.4 合成腰果酚类阳离子表面活性剂的实验方案第33-34页
        1.8.5 产物的表征及其理化性能的研究第34-35页
        1.8.6 工业现场实验验证合成产物的杀菌性第35-36页
第2章 实验部分第36-48页
    2.1 实验药品及仪器第36-37页
        2.1.1 实验药品第36-37页
        2.1.2 实验仪器第37页
    2.2 实验方法第37-45页
        2.2.1 环氧乙烷加成反应第37-39页
        2.2.2 加氢反应第39-40页
        2.2.3 氢化腰果酚聚氧乙烯醚醇钠的制备第40-41页
        2.2.4 腰果酚类季铵盐型阳离子表面活性剂的合成第41-43页
        2.2.5 红外光谱法判定产物结构第43页
        2.2.6 溴酚蓝法鉴定阳离子表面活性剂第43页
        2.2.7 临界胶束浓度的测定第43-45页
        2.2.8 HLB值的测定第45页
        2.2.9 浊点测试第45页
        2.2.10 软化点的测定第45页
    2.3 腰果酚类季铵盐型阳离子表面活性剂杀菌性能的测试第45-47页
        2.3.1 细菌培养基的配制第45-46页
        2.3.2 最低抑菌浓度的测定第46页
        2.3.3 测试药剂对试验藻种的杀灭效果第46-47页
        2.3.4 水中细菌总数的测定方法第47页
    2.4 DF-12反渗透阻垢分散剂的配方及其添加方法第47-48页
第3章 结果与讨论第48-92页
    3.1 饱和腰果酚聚氧乙烯醚的制备-催化加氢反应第48-51页
        3.1.1 催化加氢产率的计算第48-49页
        3.1.2 催化剂的用量对反应的影响第49-50页
        3.1.3 反应时间对原料转化率的影响第50-51页
        3.1.4 加氢的最优条件第51页
    3.2 氢化腰果酚聚氧乙烯醚醇钠的制备第51-53页
        3.2.1 反应温度对反应的影响第51-52页
        3.2.2 原料配比对反应的影响第52-53页
    3.3 腰果酚类季铵盐型阳离子表面活性剂的合成第53-55页
        3.3.1 产物的纯化第53-54页
        3.3.2 原料配比对反应的影响第54页
        3.3.3 反应时间对原料转化率的影响第54-55页
    3.4 产物结构表征第55-71页
        3.4.1 原料及各阶段产物的红外谱图分析第55-64页
        3.4.2 原料和产物的核磁共振氢谱分析第64-71页
    3.5 季铵盐阳离子表面活性剂定性检测第71-73页
        3.5.1 QC-12季铵盐阳离子表面活性剂定性检测第71-72页
        3.5.2 QC-25季铵盐阳离子表面活性剂定性检测第72-73页
    3.6 产物临界胶束浓度的测定第73-75页
        3.6.1 QC-12临界胶束浓度的测定第73-74页
        3.6.2 QC-25临界胶束浓度的测定第74-75页
    3.7 QC-12和QC-25 HLB值的测定第75页
    3.8 QC-12和QC-25软化点的测定第75页
    3.9 CD-12和CD-25浊点的测定第75-76页
    3.10 杀菌性能的测试第76-77页
        3.10.1 实验室中杀菌性能的测试第76页
        3.10.2 实验室小试对比阻垢抑制菌性能第76-77页
    3.11 工业小试对比阻垢性能第77-89页
        3.11.1 郑州沃原化工股份有限公司的水质概况第77-78页
        3.11.2 DF-12的缓蚀性能工业测试第78-85页
        3.11.3 压力与长垢之间的关系第85-87页
        3.11.4 电导率与长垢之间的关系第87-88页
        3.11.5 产水率与长垢之间的关系第88页
        3.11.6 工业现场流量计观察情况第88-89页
    3.12 经济效益分析第89-92页
        3.12.1 QC-12的经济效益分析第89-90页
        3.12.2 DF-12的经济效益分析第90-92页
第4章 结论第92-94页
参考文献第94-104页
致谢第104-105页

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