淀粉接枝高吸水性树脂的合成及应用研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第1章 高吸水性树脂的研究和应用进展 | 第9-26页 |
·高吸水性树脂概述 | 第9-13页 |
·高吸水性树脂的特点及结构 | 第9-10页 |
·高吸水性树脂的分类及性能指标 | 第10-13页 |
·高吸水性树脂的发展与应用 | 第13-21页 |
·世界高吸水性树脂发展现状 | 第13-17页 |
·国内高吸水性树脂发展现状 | 第17-19页 |
·高吸水性树脂的应用 | 第19-21页 |
·淀粉系高吸水性树脂的制备技术 | 第21-22页 |
·目前研究的热点与存在的问题 | 第22-23页 |
·研究的热点 | 第22-23页 |
·存在的问题 | 第23页 |
·课题研究内容及意义 | 第23-25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第2章 淀粉接枝共聚制备高吸水性树脂 | 第26-59页 |
·淀粉的性质和结构 | 第26-28页 |
·淀粉的性质 | 第26-27页 |
·淀粉的结构 | 第27-28页 |
·淀粉接枝共聚机理 | 第28-31页 |
·淀粉接枝的研究内容及方法 | 第31-35页 |
·工艺流程的选择 | 第31-34页 |
·实验设计安排 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·主要原料与试剂 | 第35页 |
·实验仪器与装置图 | 第35-36页 |
·淀粉接枝高吸水性树脂的合成 | 第36-37页 |
·性能测试 | 第37页 |
·接枝效率的测定 | 第37-38页 |
·实验结果与分析 | 第38-56页 |
·接枝效率测定方法分析 | 第38-40页 |
·淀粉预处理对接枝共聚反应的影响 | 第40-41页 |
·淀粉与单体用量对树脂吸液率的影响 | 第41-43页 |
·共聚单体组成对树脂吸液率的影响 | 第43-44页 |
·中和液pH值对树脂吸液率的影响 | 第44-45页 |
·引发剂用量对树脂吸液率的影响 | 第45-46页 |
·交联剂对树脂吸水率的影响 | 第46-49页 |
·后处理工艺的影响 | 第49-50页 |
·正交实验 | 第50-52页 |
·添加剂对树脂耐盐性能的影响 | 第52-55页 |
·吸液速率 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-59页 |
第3章 高吸水树脂链段与水作用的计算机模拟 | 第59-72页 |
·研究概况 | 第59-62页 |
·计算机模拟 | 第62-64页 |
·概述 | 第62-63页 |
·计算机模拟的硬软件系统 | 第63-64页 |
·分子动力学方法 | 第64-71页 |
·基本原理 | 第64-66页 |
·计算机模拟实验 | 第66-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第4章 淀粉接枝高吸水树脂的形态与结构 | 第72-80页 |
·外观形态 | 第72-73页 |
·结构表征 | 第73-78页 |
·红外光谱(IR)分析 | 第73-74页 |
·热分析(Thermal Analysis) | 第74-77页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第5章 淀粉接枝高吸水树脂包膜应用初探 | 第80-86页 |
·前言 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-83页 |
·供试材料 | 第81-82页 |
·包膜尿素的制造工艺流程 | 第82页 |
·检测设备 | 第82页 |
·测定方法 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-85页 |
·基本工艺及配方 | 第83页 |
·包膜尿素的性能 | 第83-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第6章 结论 | 第86-89页 |
·高单体浓度溶液聚合改进工艺 | 第86页 |
·淀粉接枝高吸水树脂的优化配方 | 第86-87页 |
·树脂链段与水作用的计算机模拟 | 第87页 |
·吸水树脂的结构表征 | 第87-88页 |
·吸水树脂包膜应用初探 | 第88-89页 |
符号表 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录Ⅰ | 第94-100页 |
致谢 | 第100页 |