摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 前言 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·高吸水树脂的分类 | 第12-13页 |
·天然淀粉类吸水树脂 | 第12页 |
·纤维素类吸水树脂 | 第12页 |
·合成树脂类吸水树脂 | 第12-13页 |
·有机-无机复合高吸水性树脂 | 第13页 |
·高吸水性树脂的制备方法 | 第13-15页 |
·本体聚合法 | 第13-14页 |
·反相悬浮聚合法 | 第14页 |
·水溶液聚合法 | 第14-15页 |
·固相合成法 | 第15页 |
·高吸水树脂的性能研究 | 第15-16页 |
·吸水(液)速率 | 第15-16页 |
·提高树脂耐盐性 | 第16页 |
·改善缓/控释肥性能 | 第16页 |
·加强高吸水树脂凝胶强度 | 第16页 |
·加强高吸水树脂环境降解性的研究 | 第16页 |
·影响聚合反应的因素 | 第16-18页 |
·交联剂 | 第16-17页 |
·单体中和度 | 第17页 |
·溶剂(分散介质) | 第17页 |
·引发剂 | 第17-18页 |
·高吸水树脂的吸水机理 | 第18-19页 |
·改善高吸水树脂耐盐性的方法 | 第19-21页 |
·改变交联剂 | 第19页 |
·亲水基团多样化 | 第19-20页 |
·合成两性聚合物 | 第20页 |
·形成互穿网络 | 第20页 |
·提高功能基的亲水性 | 第20页 |
·引入疏水长链 | 第20-21页 |
·提高凝胶网络上的电荷密度 | 第21页 |
·高吸水树脂的应用 | 第21-23页 |
·在石油工业上的应用 | 第21页 |
·在农业上的应用 | 第21-22页 |
·在医学上的应用 | 第22页 |
·在水土治理方面的应用 | 第22页 |
·在建筑工业上的应用 | 第22-23页 |
·在卫生用品中的应用 | 第23页 |
·在皮革制造业中的应用 | 第23页 |
·在电气和电子领域应用 | 第23页 |
·高吸水树脂的发展前景 | 第23-24页 |
·选题背景 | 第24-27页 |
第二章 N-马来酰化壳聚糖交联聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂的制备与性质 | 第27-47页 |
·引言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-29页 |
·主要实验仪器 | 第28页 |
·主要实验药品 | 第28页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联剂的制备 | 第28-29页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂的制备 | 第29页 |
·高吸水树脂的饱和溶胀性能测定 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-45页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联剂的制备 | 第29-31页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂的制备 | 第31-38页 |
·吸水树脂的吸水性能研究 | 第38-45页 |
·单体用量对高吸水树脂吸水性的影响 | 第38-40页 |
·单体配比对高吸水树脂吸水性的影响 | 第40-41页 |
·中和度对高吸水树脂吸水性的影响 | 第41-43页 |
·交联剂用量对高吸水树脂吸水性的影响 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第三章 N-马来酰化壳聚糖交联聚丙烯酸/丙烯酰胺高吸水树脂的吸液能力和降解性研究 | 第47-61页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-49页 |
·主要实验仪器 | 第47-48页 |
·主要实验试剂 | 第48页 |
·高吸水树脂溶胀动力学的测定 | 第48页 |
·高吸水树脂保水性能测定 | 第48页 |
·高吸水树脂反复吸液能力性能测定 | 第48-49页 |
·高吸水树脂在盐溶液中溶胀性的测定 | 第49页 |
·高吸水树脂pH 敏感性的测定 | 第49页 |
·高吸水树脂生物降解的测试 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-60页 |
·高吸水树脂溶胀动力学研究 | 第49-53页 |
·交联剂用量对高吸水树脂溶胀动力学的影响 | 第49-51页 |
·单体用量对高吸水树脂溶胀动力学的影响 | 第51-53页 |
·高吸水树脂保水性能研究 | 第53-54页 |
·高吸水树脂反复吸液能力的研究 | 第54页 |
·溶胀介质对高吸水树脂吸水性的影响 | 第54-57页 |
·高吸水树脂在不同pH 值溶液中吸液性能 | 第57-58页 |
·高吸水树脂生物降解性的研究 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读学位期间已发表和待发表的相关学位论文题录 | 第73页 |