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可降解性高吸水树脂的设计、合成及综合性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-27页
    1.1 研究概况第11-12页
    1.2 可降解高吸水树脂的分类第12-14页
        1.2.1 淀粉系第12-13页
        1.2.2 其它天然物和衍生物、复合及共混物系第13页
        1.2.3 纤维素系第13-14页
    1.3 制备可降解性高吸水树脂的方法第14-17页
        1.3.1 水溶液聚合法第14-15页
        1.3.2 反相悬浮合成法第15-16页
        1.3.3 本体(块状)聚合法第16页
        1.3.4 接枝聚合法第16-17页
    1.4 改进高吸水性树脂的可降解性能第17-19页
        1.4.1 具有酰胺基的高分子第18页
        1.4.2 脂肪族的聚酯类第18页
        1.4.3 聚氨基酸类吸水树脂第18页
        1.4.4 微生物合成类第18-19页
    1.5 光降解机理第19页
    1.6 在不同领域的应用第19-22页
        1.6.1 护理用品方面的应用第20页
        1.6.2 农业方面的应用第20页
        1.6.3 沙漠治理方面的应用第20-21页
        1.6.4 包装、食品方面的应用第21页
        1.6.5 医药领域中的应用第21页
        1.6.6 其它方面的应用第21-22页
    1.7 可降解性高吸水树脂的吸水机理第22-24页
        1.7.1 同离子效应第23页
        1.7.2 盐效应第23-24页
    1.8 本文研究内容第24-25页
        1.8.1 体系稳定性问题第24页
        1.8.2 合成工艺条件的优化第24页
        1.8.3 结构表征与性能测试第24-25页
    1.9 目的和意义第25-27页
第2章 实验部分第27-37页
    2.1 实验药品第27页
    2.2 实验主要仪器设备第27-28页
    2.3 可降解高吸水树脂的制备第28-33页
        2.3.1 原料的选择第28-30页
        2.3.2 反相悬浮聚合体系第30页
        2.3.3 分散剂的选择第30-32页
        2.3.4 相比的选择第32页
        2.3.5 淀粉的糊化第32-33页
    2.4 可降解性高吸水树脂的表征和性能测试第33-37页
        2.4.1 红外光谱(FTIR)第33页
        2.4.2 光学显微镜第33页
        2.4.3 电镜分析第33页
        2.4.4 热失重分析(TGA)第33页
        2.4.5 吸液倍率测定第33页
        2.4.6 保水率测定第33-34页
        2.4.7 吸附性能测试第34页
        2.4.8 降解性能测试第34-37页
第3章 丙烯酸与丙烯酰胺在聚合反应中的竞聚率第37-41页
    3.1 实验部分第37页
    3.2 结果与讨论第37-41页
        3.2.1 标准工作曲线和共聚物的组成第37-39页
        3.2.2 竞聚率的确定第39-40页
        3.2.3 竞聚率的计算第40-41页
第4章 淀粉接枝可降解性高吸水树脂的制备与性能研究第41-57页
    4.1 实验步骤第41页
    4.2 结果与讨论第41-55页
        4.2.1 淀粉接枝AA/AM高吸水树脂红外光谱图分析第41-43页
        4.2.2 淀粉接枝AA/AM高吸水树脂热重分析(TGA)第43-44页
        4.2.3 玉米淀粉接枝高吸水树脂电镜分析第44页
        4.2.4 引发剂对聚合反应的影响第44页
        4.2.5 交联剂对聚合反应的影响第44-45页
        4.2.6 分散剂用量对聚合反应的影响第45-46页
        4.2.7 正交实验设计第46-47页
            4.2.7.1 选择正交表第46页
            4.2.7.2 表头设计第46-47页
        4.2.8 实验方案及实验结果分析第47-48页
        4.2.9 保肥性能研究第48-52页
            4.2.9.1 测定土壤中氮含量第48-49页
            4.2.9.2 测定土壤中磷含量第49页
            4.2.9.3 测定土壤中钾含量第49-50页
            4.2.9.4 高吸水树脂对土壤吸附的影响第50-51页
            4.2.9.5 高吸水树脂对土壤解吸的影响第51-52页
        4.2.10 保水性能研究第52-53页
        4.2.11 吸附性能研究第53页
        4.2.12 淀粉接枝高吸水树脂降解性能第53-55页
    4.3 本章小结第55-57页
第5章 纤维素接枝可降解高吸水树脂的制备与性能研究第57-69页
    5.1 实验方案的设计第57-58页
    5.2 实验步骤第58页
    5.3 结果与讨论第58-67页
        5.3.1 羧甲基纤维素钠接枝AA/AM高吸水树脂红外光谱图分析第58-59页
        5.3.2 羧甲基纤维素钠接枝AA/AM高吸水树脂热重分析(TGA)第59-60页
        5.3.3 羧甲基纤维素钠接枝高吸水树脂电镜分析第60页
        5.3.4 合成工艺条件研究第60-61页
            5.3.4.1 选择正交表第60页
            5.3.4.2 表头设计第60-61页
        5.3.5 试验方案及结果分析第61-62页
        5.3.6 保肥性能研究第62-64页
            5.3.6.1 高吸水树脂对土壤吸附的影响第62-63页
            5.3.6.2 高吸水树脂对土壤解吸的影响第63-64页
        5.3.7 保水性能研究第64-65页
        5.3.8 吸附性能研究第65页
        5.3.9 羧甲基纤维素接枝高吸水树脂的降解率第65-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 创新点第69-70页
    6.3 展望第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士期间已发表的论文第79-81页
致谢第81页

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