反相悬浮法合成淀粉接枝高吸水性树脂
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 高吸水树脂的研究和应用进展 | 第11-26页 |
1.1 高吸水树脂概述 | 第11-21页 |
1.1.1 高吸水树脂的分类 | 第11-13页 |
1.1.2 高吸水性树脂的合成方法 | 第13-14页 |
1.1.3 高吸水性树脂的研究进展 | 第14-16页 |
1.1.4 高吸水性树脂的应用 | 第16-18页 |
1.1.5 高吸水树脂生产和消费状况 | 第18-20页 |
1.1.6 目前研究的热点与存在的问题 | 第20-21页 |
1.2 研究目的及内容 | 第21-26页 |
1.2.1 淀粉一元接枝共聚吸水性树脂 | 第22-23页 |
1.2.2 淀粉多元接枝共聚吸水性树脂 | 第23-24页 |
1.2.3 研究目的及意义 | 第24页 |
1.2.4 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 淀粉接枝丙烯酸高吸水树脂的合成研究 | 第26-42页 |
2.1 前言 | 第26-28页 |
2.2 实验仪器药品 | 第28-29页 |
2.3 实验方法 | 第29-31页 |
2.3.1 实验技术路线及方案设计 | 第29-31页 |
2.3.2 实验步骤 | 第31页 |
2.4 产物处理及分析方法 | 第31-33页 |
2.4.1 聚合物纯化 | 第31页 |
2.4.2 接枝共聚物的结构表征 | 第31-33页 |
2.5 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.5.1 吸水率测定条件的标准化 | 第33-36页 |
2.5.2 淀粉接枝丙烯酸钠高吸水树脂的合成 | 第36-41页 |
2.6 小结 | 第41-42页 |
第三章 耐盐性吸水树脂的合成研究 | 第42-55页 |
3.1 前言 | 第42-44页 |
3.1.1 盐对高吸水树脂的影响 | 第42-43页 |
3.1.2 提高耐盐性的方法 | 第43-44页 |
3.2 实验仪器及药品 | 第44页 |
3.3 实验方法 | 第44-45页 |
3.4 产物处理及分析方法 | 第45-46页 |
3.4.1 单体聚合率测定 | 第45页 |
3.4.2 聚合物纯化 | 第45页 |
3.4.3 吸液率的测定 | 第45-46页 |
3.5 结果与讨论 | 第46-54页 |
3.5.1 正交试验分析 | 第46-50页 |
3.5.2 单因素实验分析 | 第50-54页 |
3.6 小结 | 第54-55页 |
第四章 淀粉类高吸水树脂的结构表征 | 第55-62页 |
4.1 木薯淀粉接枝丙烯酸结构表征 | 第55-59页 |
4.1.1 扫描电镜分析(SEM) | 第55-56页 |
4.1.2 红外图谱分析(IR) | 第56-59页 |
4.2 木薯淀粉接枝丙烯酰胺—丙烯酸结构表征 | 第59-61页 |
4.2.1 扫描电镜分析(SEM) | 第59页 |
4.2.2 红外图谱分析(IR) | 第59-61页 |
4.3 小结 | 第61-62页 |
第五章 淀粉接枝高吸水树脂放大实验及应用 | 第62-68页 |
5.1 淀粉接枝高吸水树脂放大实验 | 第62页 |
5.2 应用研究 | 第62-63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-66页 |
5.3.1 放大实验结果分析 | 第63-64页 |
5.3.2 搅拌对反应的影响 | 第64页 |
5.3.3 吸水树脂对土壤的保水性能 | 第64-65页 |
5.3.4 室内栽培实验 | 第65-66页 |
5.4 小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76页 |