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多元醇交联的高吸水性树脂的制备及性能探讨

第一章 文献综述第1-23页
 1 超强吸水树脂的发展第10页
 2 超强吸水性树脂的特第10-11页
 3 超强吸水树脂的分类第11-13页
   ·淀粉系超强吸水树脂第11-12页
   ·纤维素系超强吸水树脂第12页
   ·合成系超强吸水树脂第12-13页
 4 超强吸水性树脂的合成方法第13-15页
   ·本体聚合法第13页
   ·溶液聚合法第13-14页
   ·反相悬浮聚合第14页
   ·微波法第14-15页
   ·辐射聚合第15页
 5 超强吸水性树脂的用途第15-17页
   ·在农林园艺方面的应用第15页
   ·在医药卫生方面的应用第15-16页
   ·在工业方面的应用第16页
   ·在其他方面的应用第16-17页
 参考文献第17-23页
第二章 甘露醇作交联剂制备高吸水性树脂第23-42页
 第一节 高吸水性树脂的制备及最佳反应条件的探讨第23-28页
  1 实验部分第23-24页
   ·药品和仪器第23页
   ·高吸水性树脂的制备第23-24页
   ·吸液能力第24页
  2 结果与讨论第24-27页
   ·红外光谱分析第24页
   ·热重图谱分析第24-25页
   ·单体浓度的影响第25页
   ·单体中和度的影响第25-26页
   ·引发剂用量的影响第26页
   ·交联剂的影响第26页
   ·聚合温度的影响第26-27页
   ·加入水体积的不同对吸水性能的影响第27页
  3 结论第27-28页
 第二节 树脂应用性能的测试第28-35页
  1 实验药品及仪器第28页
  2 结果与讨论第28-35页
   ·热分解动力学研究第28-30页
   ·溶胀动力学第30-31页
   ·高温保水率第31-32页
   ·不同pH 值对吸液性能的影响第32页
   ·不同离子强度的盐溶液对吸液性能的影响第32页
   ·耐热、耐光及耐低温性能第32-33页
   ·树脂在人工血及人工尿中的溶胀率第33-34页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH 摩尔百分含量的确定第34-35页
  3 结论第35页
 第三节 树脂吸附重金属离子的实验第35-42页
  1 实验第36-37页
   ·试剂和仪器第36页
   ·金属离子溶液的配制第36页
   ·吸附平衡实试验第36-37页
   ·吸附热力学第37页
   ·pH 值对吸附的影响第37页
  2 结果与讨论第37-41页
   ·吸附容量第37-38页
   ·pH 值的影响第38页
   ·初始浓度的影响第38-39页
   ·等温吸附曲线第39-40页
   ·吸附热力学模型第40-41页
  3 结论第41-42页
第三章 山梨醇作交联剂制备高吸水性树脂第42-56页
 第一节 制备高吸水性树脂的最佳反应条件探讨第42-46页
  1 实验部分第42页
  2 结果与讨论第42-46页
   ·红外光谱分析第42页
   ·热重图谱分析第42-43页
   ·影响吸水性能的因素第43-46页
     ·单体浓度的影响第43页
     ·单体中和度的影响第43-44页
     ·引发剂用量的影响第44页
     ·交联剂的影响第44-45页
     ·聚合温度的影响第45页
     ·加入水体积的不同对吸水性能的影响第45-46页
  3 结论第46页
 第二节 树脂应用性能测试第46-51页
  引言第46页
  1 实验药品及仪器第46页
  2 结果与讨论第46-51页
   ·热分解动力学研究第46-48页
   ·高温保水率第48页
   ·溶胀动力学第48-49页
   ·树脂耐酸碱性第49页
   ·离子强度对吸液性能的影响第49页
   ·耐热、耐光及耐低温性能第49-50页
   ·人工血及人工尿中的溶胀率第50-51页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH 摩尔百分含量的确定第51页
  3 结论第51页
 第三节 超强吸水剂吸附重金属离子 Pb~(2+)、Zn~(2+)和 Cr(VI)的性能研究第51-56页
  1 实验第52页
  2 结果与讨论第52-55页
   ·吸附容量第52页
   ·pH 值的影响第52-53页
   ·初始浓度的影响第53页
   ·等温吸附曲线第53-54页
   ·吸附热力学模型第54-55页
  3 结论第55-56页
第四章 木糖醇作交联剂制备高吸水性树脂第56-61页
 1 实验部分第56页
 2 结果与讨论第56-58页
   ·红外光谱分析第56页
   ·热重图谱分析第56-57页
   ·影响吸水性能的因素第57-58页
     ·单体浓度的影响第57页
     ·单体中和度的影响第57页
     ·引发剂用量的影响第57页
     ·交联剂用量的影响第57-58页
     ·聚合温度的影响第58页
 3 树脂综合应用性能测试第58-60页
   ·热分解动力学研究第58-59页
   ·溶胀动力学第59-60页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH摩尔百分含量的确定第60页
 4 结论第60-61页
第五章 丁四醇作交联剂制备高吸水性树脂第61-67页
 1 实验部分第61页
 2 结果与讨论第61-63页
   ·红外光谱分析第61页
   ·热重图谱分析第61-62页
   ·影响吸水性能的因素第62-63页
     ·单体浓度的影响第62页
     ·单体中和度的影响第62页
     ·引发剂用量的影响第62-63页
     ·交联剂用量的影响第63页
     ·反应温度的影响第63页
 3 树脂应用性能测试第63-66页
   ·热分解动力学研究第63-64页
   ·溶胀动力学第64-65页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH 摩尔百分含量的确定第65-66页
 4 结论第66-67页
第六章 乙二醇作交联剂制备高吸水性树脂第67-73页
 1 实验部分第67页
 2 结果与讨论第67-70页
   ·红外光谱分析第67页
   ·热重图谱分析第67-68页
   ·影响吸水性能的因素第68-70页
     ·单体浓度的影响第68页
     ·单体中和度的影响第68页
     ·引发剂用量的影响第68-69页
     ·交联剂用量的影响第69页
     ·反应温度的影响第69-70页
 3 树脂其它应用性能测试第70-72页
   ·热分解动力学研究第70-71页
   ·溶胀动力学第71页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH 摩尔百分含量的确定第71-72页
 4 结论第72-73页
第七章 聚乙二醇作交联剂制备高吸水性树脂第73-78页
 1 实验部分第73页
 2 结果与讨论第73-75页
   ·红外光谱分析第73页
   ·热重图谱分析第73-74页
   ·影响吸水性能的因素第74-75页
     ·单体浓度的影响第74页
     ·单体中和度的影响第74页
     ·引发剂对吸水率影响第74页
     ·交联剂对吸水率影响第74-75页
     ·温度对吸水率影响第75页
 3 性能测试第75-77页
   ·热分解动力学研究第75-76页
   ·溶胀动力学第76页
   ·凝胶溶胶含量及-COOH 摩尔百分含量的确定第76-77页
 4 结论第77-78页
第八章 小结第78-81页
参考文献第81-84页
研究生论文发表情况第84-85页
致 谢第85页

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