中文摘要 | 第1-13页 |
英文摘要 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-45页 |
·国内外SAR研究进展 | 第15-18页 |
·SAR的分类 | 第18-25页 |
·淀粉系SAR | 第20-21页 |
·纤维素系SAR | 第21页 |
·合成系SAR | 第21-23页 |
·其它天然及其衍生物系SAR | 第23-25页 |
·SAR的合成方法 | 第25-29页 |
·水溶液聚合法 | 第25-26页 |
·反相悬浮聚合法 | 第26-27页 |
·辐射聚合法 | 第27-29页 |
·多孔性SAR研究 | 第29-32页 |
·本论文研究目的及主要内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-45页 |
第二章 实验材料、仪器及方法 | 第45-53页 |
·试剂及预处理 | 第45-46页 |
·主要试剂 | 第45-46页 |
·剂预处理 | 第46页 |
·主要实验仪器 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47-50页 |
·AA-AANa-AM共聚物SAR微球的制备 | 第47-48页 |
·多价金属离子表面交联SAR微球的制备 | 第48-49页 |
·PEG改性SAR微球的制备 | 第49-50页 |
·聚合物的结构及形貌分析 | 第50-51页 |
·傅立叶转换红外光谱法(FT-IR) | 第50页 |
·扫描电子显微镜(SEM)及能量散射谱(EDS) | 第50-51页 |
·性能测试 | 第51-52页 |
·热重分析(TGA)及差热分析(DTA) | 第51页 |
·吸液性能测试 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第三章 AA-AANa-AM共聚物多孔性SAR微球的研究 | 第53-75页 |
·FT-IR分析 | 第53-55页 |
·形貌分析 | 第55-56页 |
·不同AA/AM比SAR微球的研究 | 第56-61页 |
·形貌分析 | 第56-59页 |
·吸液性能分析 | 第59-61页 |
本节小结 | 第61页 |
·不同交联密度SAR微球的研究 | 第61-66页 |
·形貌分析 | 第61-64页 |
·吸液性能分析 | 第64-66页 |
·不同链端数SAR微球的研究 | 第66-70页 |
·形貌分析 | 第66-67页 |
·吸液性能分析 | 第67-70页 |
本节小结 | 第70页 |
·SAR微球成孔机理探索 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第四章 多价金属离子表面交联多孔性SAR微球的热性能研究 | 第75-92页 |
·Ca~(2+)表面交联多孔性SAR微球的研究 | 第75-80页 |
·形貌分析 | 第75-76页 |
·吸液倍率分析 | 第76-77页 |
·热性能分析 | 第77-80页 |
·Ba~(2+)表面交联多孔性SAR微球的研究 | 第80-84页 |
·形貌分析 | 第80页 |
·吸液倍率分析 | 第80-81页 |
·热性能分析 | 第81-84页 |
·Al~(3+)表面交联多孔性SAR微球的研究 | 第84-88页 |
·形貌分析 | 第84-85页 |
·吸液倍率分析 | 第85-86页 |
·热性能分析 | 第86-88页 |
·Ca~(2+)、Ba~(2+)、Al~(3+)表面交联SAR微球的热性能比较 | 第88-90页 |
本章小节 | 第90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第五章 PEG成孔制备多孔性SAR微球的研究 | 第92-108页 |
·PEG600与PEG6000为成孔剂制备多孔性SAR微球 | 第92-104页 |
·FT-IR分析 | 第92-93页 |
·形貌分析 | 第93-98页 |
·成孔机理探索 | 第98-101页 |
·吸液性能分析 | 第101-104页 |
·甲醇发泡与PEG600成孔联用制备多孔性SAR微球的研究 | 第104-106页 |
·形貌分析 | 第104-105页 |
·吸水速率分析 | 第105-106页 |
本章小结 | 第106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第六章 结论 | 第108-112页 |
·多孔性SAR微球的制备 | 第108-109页 |
·多孔性SAR微球吸液性能分析 | 第109页 |
·多孔性SAR微球成孔机理探索 | 第109-111页 |
·多孔性SAR微球耐热性能分析 | 第111-112页 |
附录(一) 硕士期间参与研究课题 | 第112-113页 |
附录(二) 硕士期间发表的论文 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |