速溶粉状PDA制备工艺初步研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 前言 | 第8-17页 |
·合成PDA的单体 | 第8页 |
·二甲基二烯丙基氯化铵 | 第8页 |
·丙烯酰胺 | 第8页 |
·PDA的结构与性质 | 第8-9页 |
·PDA的应用 | 第9-10页 |
·在造纸中的应用 | 第9-10页 |
·在水处理中的应用 | 第10页 |
·在采煤和石油化工中的应用 | 第10页 |
·在其他方面的应用 | 第10页 |
·PDA的合成方法 | 第10-11页 |
·水溶液聚合 | 第10-11页 |
·乳液聚合 | 第11页 |
·悬浮聚合 | 第11页 |
·其它方法 | 第11页 |
·与本课题相关的研究工作进展 | 第11-15页 |
·粉状PAM的制备 | 第12-13页 |
·粉状PDA的制备 | 第13页 |
·组内前人研究情况 | 第13-15页 |
·存在问题和解决问题的方法 | 第15-17页 |
·存在的问题 | 第15-16页 |
·解决问题的方法 | 第16页 |
·预期实验研究目标 | 第16-17页 |
2 相关原理 | 第17-29页 |
·自由基聚合原理 | 第17-19页 |
·交联反应原理 | 第19-21页 |
·链转移反应原理 | 第21页 |
·影响PDA聚合反应的主要因素 | 第21-24页 |
·干燥原理 | 第24-26页 |
·等速干燥阶段 | 第25页 |
·降速干燥阶段 | 第25页 |
·影响干燥速率的因素 | 第25-26页 |
·造粒原理 | 第26-27页 |
·高聚物溶解原理 | 第27页 |
·高聚物降解原理 | 第27页 |
·增溶原理 | 第27-29页 |
3 实验方案设计 | 第29-35页 |
·10%阳离子度粉状PDA制备工艺的探索 | 第29-31页 |
·PDA胶体产物的制备 | 第29-30页 |
·较高特征黏度胶体产物的制备 | 第29页 |
·适合干燥的胶体产物的制备 | 第29-30页 |
·造粒干燥工艺的改进 | 第30-31页 |
·造粒方法的改进 | 第30页 |
·干燥助剂的探索 | 第30-31页 |
·干燥工艺条件的探索 | 第31页 |
·造粒干燥操作步骤 | 第31页 |
·20%阳离子度粉状PDA的制备 | 第31-32页 |
·聚合工艺条件的探索 | 第32页 |
·干燥助剂配方的探索 | 第32页 |
·实验过程示意框图 | 第32-34页 |
·实验研究结果评价方法 | 第34-35页 |
4 实验部分 | 第35-57页 |
·原料试剂仪器 | 第35页 |
·10%阳离子度粉状PDA制备工艺的探索 | 第35-51页 |
·PDA胶体产物的制备 | 第36-42页 |
·较高特征黏度胶体产物的制备 | 第36-38页 |
·适合干燥的胶体产物的制备 | 第38-42页 |
·小结 | 第42页 |
·造粒干燥方法的改进 | 第42-51页 |
·造粒方法的改进 | 第42-45页 |
·干燥助剂的探索 | 第45-50页 |
·干燥工艺条件的探索 | 第50-51页 |
·小结 | 第51页 |
·20%阳离子度粉状PDA的制备 | 第51-57页 |
·聚合工艺条件的探索 | 第51-53页 |
·PAC用量的探索 | 第51-52页 |
·单体起始含量的探索 | 第52-53页 |
·引发剂用量的探索 | 第53页 |
·干燥工艺条件的探索 | 第53-57页 |
·PAC用量的探索 | 第54页 |
·PAW用量的探索 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
5 问题讨论 | 第57-60页 |
·造粒方法对PDA干粉性能的影响 | 第57-58页 |
·干燥助剂对PDA干粉性质的影响 | 第58-59页 |
·干燥温度对PDA干粉性质的影响 | 第59-60页 |
6 结语 | 第60-61页 |
展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 | 第67-68页 |