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SA/P(AA/AM)互穿聚合物网络高吸水性树脂合成及其性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-25页
   ·引言第9页
   ·高吸水树脂的发展概况第9-11页
   ·高吸水树脂的基本合成方法第11-13页
     ·本体聚合第11-12页
     ·溶液聚合第12页
     ·反相悬浮聚合第12页
     ·反相乳液聚合第12-13页
   ·改善高吸水树脂性能的主要方法第13-15页
     ·改善高吸水树脂耐盐性的方法第13页
     ·改善高吸水树脂吸水速率的方法第13-14页
     ·改善高吸水树脂凝胶强度的方法第14页
     ·改善高吸水树脂使用寿命的方法第14-15页
   ·高吸水树脂的用途第15-17页
     ·农林园艺方面的应用第15页
     ·医药卫生方面的应用第15-16页
     ·建筑材料方面的应用第16页
     ·工业中的应用第16-17页
     ·其他方面的应用第17页
   ·互穿聚合物网络简介第17-18页
   ·课题研究意义及主要内容第18-21页
     ·课题的研究意义第19页
     ·课题的主要研究内容第19-21页
 参考文献第21-25页
第二章 SA/P(AA/AM)互穿网络高吸水性树脂的合成第25-34页
   ·实验部分第25页
     ·实验药品第25页
     ·实验仪器第25页
   ·合成工艺第25-26页
   ·影响高吸水性树脂合成的主要因素第26-29页
     ·单体配比(AM/AA)的影响第26页
     ·引发剂用量的影响第26-27页
     ·交联剂用量的影响第27-28页
     ·中和度的影响第28-29页
     ·SA用量的影响第29页
   ·正交实验优化分析第29-32页
     ·正交试验水平和因素的确定第29-30页
     ·正交试验结果分析第30-32页
   ·结论第32-33页
 参考文献第33-34页
第三章 SA/P(AA/AM)互穿网络高吸水性树脂的结构表征与性能研究第34-49页
   ·互穿网络结构的形成机理第34-37页
   ·高吸水性树脂吸水机理的探讨第37-38页
     ·高吸水树脂在水中的溶胀过程第37-38页
     ·Flory凝胶膨胀公式第38页
   ·SA/P(AA/AM)互穿网络高吸水性树脂结构表征第38-43页
     ·SA/P(AA/AM)树脂的红外光谱分析第38-39页
     ·SA/P(AA/AM)树脂的热重分析第39-41页
     ·SA/P(AA/AM)树脂的扫描电镜分析第41页
     ·SA/P(AA/AM)树脂的透射电镜分析第41-42页
     ·SA/P(AA/AM)树脂的X射线衍射分析第42-43页
   ·SA/P(AA/AM)互穿网络高吸水性树脂性能测试第43-46页
     ·SA/P(AA/AM)互穿网络高吸水树脂保水性能测试第43-45页
       ·热保水率第43-44页
       ·离心保水率第44-45页
     ·在不同温度下的吸水能力测试第45页
     ·反复性吸水能力测试第45-46页
   ·结论第46-48页
 参考文献第48-49页
第四章 淀粉/丙烯酸/丙烯酰胺互穿聚合IPN高吸水性树脂的放大试验研究第49-61页
   ·高吸水性树脂合成的放大试验第49-55页
     ·实验所用原料第49页
     ·实验仪器第49页
     ·实验设计安排第49-50页
     ·小试实验第50-51页
       ·小试实验装置第50-51页
       ·小试生产工艺第51页
     ·放大实验第51-55页
       ·放大实验装置第51-55页
       ·放大生产工艺第55页
   ·放大实验工艺参数的确定第55-57页
     ·正交优化第55-56页
     ·工艺参数确定第56-57页
   ·产品产率与性能第57-58页
   ·成本核算第58页
   ·结论第58-60页
 参考文献第60-61页
致谢第61-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62页

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