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可生物降解高吸水树脂的制备

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

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