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反相悬浮聚合法制备阳离子聚丙烯酰胺

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 文献综述第10-20页
    1.1 阳离子聚丙烯酰胺简介第10-13页
        1.1.1 阳离子聚丙烯酰胺絮凝机理第10-11页
        1.1.2 阳离子聚丙烯酰胺生产现状第11页
        1.1.3 阳离子聚丙烯酰胺应用第11-13页
    1.2 阳离子聚丙烯酰胺合成第13-17页
        1.2.1 阳离子改性法第13页
        1.2.2 阳离子聚丙烯酰胺共聚法第13-17页
    1.3 反相悬浮聚合第17-18页
        1.3.1 反相悬浮聚合分散体系和分散介质选择第17页
        1.3.2 反相悬浮聚合稳定机理第17-18页
        1.3.3 反相悬浮聚合应用第18页
    1.4 本课题研究的目的和内容第18-20页
2 低阳离子度P(DAC-AM)制备及其助留助滤性能研究第20-46页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-24页
        2.2.1 实验试剂及仪器第20-22页
        2.2.2 反相悬浮聚合实验方法第22页
        2.2.3 聚合单体转化率的计算第22-23页
        2.2.4 聚合物固含量的测定第23页
        2.2.5 聚合物黏均分子量的测定第23页
        2.2.6 聚合物溶解性的测定第23页
        2.2.7 聚合物表征第23-24页
        2.2.8 聚合物助留助滤性能评价第24页
    2.3 实验结果与讨论第24-39页
        2.3.1 分散体系的选择第24-27页
            2.3.1.1 分散剂HLB值的选择第24-25页
            2.3.1.2 不同分散剂对聚合反应的影响第25-26页
            2.3.1.3 分散剂与分散介质质量比对聚合反应的影响第26-27页
        2.3.2 引发剂的选择及引发浓度对聚合反应的影响第27-30页
            2.3.2.1 不同引发体系对聚合反应的影响第27-28页
            2.3.2.2 氧化还原质量比对聚合影响第28页
            2.3.2.3 氧化还原引发剂浓度对聚合影响第28-29页
            2.3.2.4 V44引发剂浓度对聚合反应的影响第29-30页
        2.3.3 阳离子度对聚合反应的影响第30-31页
        2.3.4 单体种类对聚合反应的影响第31-32页
        2.3.5 单体浓度对聚合反应的影响第32页
        2.3.6 油水质量比对聚合反应的影响第32-33页
        2.3.7 转速对聚合反应的影响第33-34页
        2.3.8 温度对聚合反应的影响第34-35页
        2.3.9 反应时间对聚合反应的影响第35-36页
        2.3.10 加料方式对聚合反应的影响第36-37页
        2.3.11 鼓泡时间对聚合反应的影响第37-38页
        2.3.12 EDTA-2Na对聚合反应的影响第38页
        2.3.13 干燥温度和时间对聚合反应的影响第38-39页
    2.4 P(DAC-AM)对纸浆助留助滤性能的测试第39-43页
        2.4.1 P(DAC-AM)的分子量对助滤助留性能的影响第40页
        2.4.2 浆料pH值对助留助滤性能的影响第40-41页
        2.4.3 作用时间对助留助滤性能的影响第41-42页
        2.4.4 P(DAC-AM)用量对助留助滤性能的影响第42页
        2.4.5 自制样品与国内外样品对比第42-43页
    2.5 红外光谱表征第43-44页
    2.6 核磁分析第44页
    2.7 热稳定分析第44-45页
    2.8 本章小结第45-46页
3 高阳离子度P(DAC-AM)制备及其絮凝性能研究第46-64页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-49页
        3.2.1 实验试剂及仪器第46-47页
        3.2.2 反相悬浮聚合方法第47页
        3.2.3 聚合单体转化率的计算第47页
        3.2.4 聚合物固含量的测定第47页
        3.2.5 聚合物黏均分子量的测定第47-48页
        3.2.6 聚合物溶解性的测定第48页
        3.2.7 聚合物阳离子度的测定第48页
        3.2.8 聚合物表征第48页
        3.2.9 絮凝性测试第48-49页
    3.3 实验结果与讨论第49-57页
        3.3.1 氧化还原引发剂质量比对聚合反应的影响第49页
        3.3.2 氧化还原引发剂浓度对聚合反应的影响第49-50页
        3.3.3 V44用量对聚合反应的影响第50-51页
        3.3.4 分散剂浓度对聚合反应的影响第51-52页
        3.3.5 油水质量比对聚合反应的影响第52-53页
        3.3.6 单体浓度对聚合反应的影响第53-54页
        3.3.7 转速对聚合反应的影响第54页
        3.3.8 鼓泡时间对聚合反应的影响第54-55页
        3.3.9 干燥温度和时间对聚合反应的影响第55-56页
        3.3.10 络合剂用量对聚合反应的影响第56-57页
    3.4 聚合物红外表征第57页
    3.5 絮凝性测定第57-62页
        3.5.1 P(DAC-AM)用量对絮凝性能影响第57-59页
        3.5.2 P(DAC-AM)分子量对絮凝性能影响第59页
        3.5.3 pH对絮凝性能影响第59-60页
        3.5.4 P(DAC-AM)阳离子度对絮凝性能影响第60-61页
        3.5.5 废水温度对絮凝性能影响第61页
        3.5.6 不同絮凝剂之间的比较第61-62页
    3.6 本章小结第62-64页
结论第64-66页
参考文献第66-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第76-78页

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