摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11-12页 |
·聚丙烯酰胺的聚合方法 | 第12-14页 |
·水溶液聚合 | 第12-13页 |
·反相乳液聚合 | 第13-14页 |
·分散聚合法 | 第14页 |
·两性聚丙烯酰胺的合成路线 | 第14-16页 |
·丙烯酰胺与阴、阳离子单体共聚 | 第14-15页 |
·丙烯酰胺与两性单体共聚 | 第15页 |
·聚丙烯酰胺改性 | 第15-16页 |
·丙烯酰胺分散聚合 | 第16-25页 |
·分散聚合的成核机理 | 第16-19页 |
·分散聚合的稳定和絮凝机理 | 第19-21页 |
·分散介质 | 第21-23页 |
·分散稳定剂 | 第23-24页 |
·单体 | 第24页 |
·引发剂 | 第24-25页 |
·聚丙烯酰胺的应用 | 第25-27页 |
·造纸工业中的应用 | 第25页 |
·水处理剂 | 第25-26页 |
·油气田工业中的应用 | 第26页 |
·聚丙烯酰胺在其他方面的应用 | 第26-27页 |
·本课题研究意义和目的 | 第27页 |
·本课题研究内容 | 第27-29页 |
第二章 AM/DMC/AA 三元共聚物“水包水”乳液的制备 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·实验部分 | 第29-32页 |
·主要原料和试剂 | 第29-30页 |
·主要仪器和设备 | 第30页 |
·两性聚丙烯酰胺 P(AM-DMC-AA)的合成 | 第30-31页 |
·两性聚丙烯酰胺 P(AM-DMC-AA)的表征 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-45页 |
·正交试验分析 | 第32-35页 |
·温度对分散聚合的影响 | 第35-36页 |
·PDMC 浓度对分散聚合的影响 | 第36-37页 |
·PDMC 浓度对乳液成形颗粒的影响 | 第37-39页 |
·V-50 用量对分散聚合的影响 | 第39-40页 |
·pH 值对分散聚合的影响 | 第40-41页 |
·单体配比对分散聚合的影响 | 第41-42页 |
·反应时间对分散聚合的影响 | 第42-43页 |
·硫酸铵浓度对分散聚合的影响 | 第43-44页 |
·单体质量分数对分散聚合的影响 | 第44-45页 |
·共聚物的红外谱图 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 AM/DMAPS 二元共聚物“水包水”乳液的制备 | 第47-58页 |
·前言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·实验试剂和原料 | 第47页 |
·主要仪器和设备 | 第47页 |
·P(AM-DMAPS) 水包水乳液的制备 | 第47-48页 |
·两性聚丙烯酰胺 P(AM-DMAPS)的表征 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-55页 |
·硫酸铵浓度对分散聚合的影响 | 第48-51页 |
·分散剂浓度对分散聚合影响 | 第51-52页 |
·单体配比对分散聚合的影响 | 第52-53页 |
·单体质量分数对分散聚合的影响 | 第53-54页 |
·引发剂用量对分散聚合的影响 | 第54-55页 |
·聚合物的表征 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 两性聚丙烯酰胺“水包水”乳液的应用 | 第58-69页 |
·引言 | 第58页 |
·实验部分 | 第58-60页 |
·主要原料及试剂 | 第58-59页 |
·主要仪器和设备 | 第59页 |
·絮凝剂溶液的配制 | 第59页 |
·絮凝剂溶解性的测定 | 第59页 |
·高岭土模拟废水及城市生活废水絮凝效果的测试 | 第59-60页 |
·结论与讨论 | 第60-67页 |
·絮凝剂的溶解性 | 第60页 |
·絮凝剂用量对絮凝性能的影响 | 第60-62页 |
·聚合物分子量对絮凝性能的影响 | 第62-63页 |
·pH 值对絮凝性能的影响 | 第63-64页 |
·P(AM-DMC-AA)阴、阳离子含量对絮凝性能的影响 | 第64-65页 |
·P(AM-DMAPS)离子度对絮凝性能的影响 | 第65-66页 |
·絮凝剂对污泥的脱水实验 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |