摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-17页 |
第一章 绪论 | 第17-44页 |
·水溶性疏水缔合聚合物 | 第17-26页 |
·疏水缔合聚合物的概念 | 第17-18页 |
·疏水缔合水溶性聚合物的分类 | 第18页 |
·疏水缔合水溶性聚合物的合成 | 第18-21页 |
·疏水缔合聚合物的溶液性能 | 第21-24页 |
·疏水缔合水溶性聚合物研究现状 | 第24页 |
·疏水缔合水溶性聚合物应用前景 | 第24-26页 |
·油气开采 | 第25页 |
·污水污泥处理 | 第25页 |
·涂料工业 | 第25页 |
·生物医学 | 第25页 |
·工程材料 | 第25-26页 |
·淀粉和变性淀粉 | 第26-34页 |
·淀粉的结构与基本性质 | 第26页 |
·淀粉接技共聚物 | 第26-27页 |
·引发剂引发法 | 第27页 |
·辐射法 | 第27页 |
·阳离子淀粉及其制备方法 | 第27-30页 |
·阳离子化试剂的制备 | 第28页 |
·DMDAAC的合成方法 | 第28-29页 |
·阳离子淀粉的制备 | 第29-30页 |
·阳离子淀粉研究进展 | 第30-31页 |
·阳离子淀粉的性质和应用 | 第31-33页 |
·阳离子淀粉的性质 | 第31-32页 |
·阳离子淀粉的应用 | 第32-33页 |
·阳离子淀粉絮凝剂研究中所存在的问题 | 第33-34页 |
·絮凝剂、絮凝理论与絮凝作用机理 | 第34-42页 |
·絮凝剂 | 第34-38页 |
·絮凝剂定义及分类 | 第34-35页 |
·无机絮凝剂 | 第35-37页 |
·有机高分子絮凝剂 | 第37页 |
·阳离子有机絮凝剂展望 | 第37-38页 |
·絮凝的基本原理 | 第38-42页 |
·絮凝理论与作用机理 | 第38-41页 |
·天然高分子改性阳离子型絮凝剂絮凝机理的研究方法 | 第41-42页 |
·立题依据及目的意义 | 第42-43页 |
·本课题的主要研究内容 | 第43-44页 |
第二章 疏水单体丙烯酸十八酯的制备 | 第44-53页 |
·实验 | 第44-46页 |
·原料 | 第44页 |
·仪器 | 第44-45页 |
·催化剂的制备 | 第45页 |
·丙烯酸十八酯的制备 | 第45页 |
·工艺流程 | 第45页 |
·丙烯酸十八酯的表征 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-52页 |
·催化剂种类对酯化反应的影响 | 第46页 |
·催化剂制备条件对酯化反应的影响 | 第46-48页 |
·不同浓度硫酸与浸泡时间对催化剂催化活性的影响 | 第46-47页 |
·不同焙烧温度与焙烧时间对催化剂催化活性的影响 | 第47-48页 |
·合成条件对酯化反应的影响 | 第48-52页 |
·酸醇摩尔比对酯化反应的影响 | 第48-49页 |
·固体超强酸用量对酯化反应的影响 | 第49页 |
·对苯二酚用量对酯化反应的影响 | 第49-50页 |
·反应温度对酯化反应的影响 | 第50页 |
·反应时间对酯化反应的影响 | 第50-51页 |
·催化剂回收再利用对酯化反应的影响 | 第51页 |
·酯化产物的测定 | 第51页 |
·红外光谱图 | 第51-52页 |
·本章结论 | 第52-53页 |
第三章 反相悬浮聚合疏水缔合阳离子淀粉 | 第53-75页 |
·实验部分 | 第53-56页 |
·原料 | 第53-54页 |
·仪器设备 | 第54页 |
·共聚物合成 | 第54-55页 |
·反相悬浮聚合 | 第54-55页 |
·水溶液聚合 | 第55页 |
·产物处理 | 第55页 |
·数据分析 | 第55页 |
·阳离子化度的测定参照莫尔法测定Cl含量 | 第55-56页 |
·接枝共聚反应速率测定 | 第56页 |
·溶解速度测定(电导仪法) | 第56页 |
·结构表征 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-65页 |
·分散介质对接枝性能的影响 | 第56-57页 |
·分散剂对接枝性能的影响 | 第57-58页 |
·油水比对接枝性能的影响 | 第58-59页 |
·反应温度对接枝性能的影响 | 第59页 |
·加料方式接枝性能的的影响 | 第59-60页 |
·引发剂用量对接枝性能的影响 | 第60-61页 |
·还原剂用量对接枝性能的影响 | 第61页 |
·反应时间对接枝性能的影响 | 第61-62页 |
·丙烯酰胺用量对接枝性能的影响 | 第62-63页 |
·二甲基二烯丙基氯化铵用量对接枝性能的影响 | 第63-64页 |
·乳化剂浓度对接枝性能的影响 | 第64页 |
·接枝共聚反应的活化能 | 第64-65页 |
·接枝论证 | 第65-68页 |
·红外光谱 | 第65-66页 |
·扫描电子显微镜(ESM) | 第66-67页 |
·粉末 X-衍射 | 第67-68页 |
·接枝共聚反应机理 | 第68-73页 |
·疏水缔合阳离子淀粉制备成本核算 | 第73页 |
·本章结论 | 第73-75页 |
第四章 疏水缔合阳离子淀粉溶液性能 | 第75-85页 |
·实验部分 | 第75-76页 |
·药品及仪器 | 第75页 |
·药品 | 第75页 |
·仪器 | 第75页 |
·性能测定 | 第75-76页 |
·溶解性、溶解时间测定(电导仪法) | 第75-76页 |
·特性粘数、表观粘度测定 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-84页 |
·疏水单体用量对溶解性的影响 | 第76-77页 |
·DMDACC用量对阳离子化度的影响 | 第77页 |
·比较测定水溶液聚合的 PSOAMDA的溶解性、溶解时间 | 第77-78页 |
·聚合物浓度对溶液表观粘度的影响 | 第78-79页 |
·疏水基含量对溶液表观粘度的影响 | 第79页 |
·无机盐 NaCl对溶液表观粘度的影响 | 第79-80页 |
·温度对溶液表观粘度的影响 | 第80-81页 |
·剪切强度对溶液表观粘度的影响 | 第81-82页 |
·表面活性剂对溶液表观粘度的影响 | 第82-83页 |
·溶液表面活性 | 第83-84页 |
·本章结论 | 第84-85页 |
第五章 疏水缔合阳离子淀粉的絮凝性能研究 | 第85-95页 |
·疏水缔合阳离子淀粉对硅藻土悬浊液的絮凝性能 | 第85页 |
·试剂与仪器 | 第85页 |
·试剂 | 第85页 |
·仪器 | 第85页 |
·絮凝实验方法 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-92页 |
·絮凝剂用量对絮凝效果的影响 | 第88-89页 |
·pH值对絮凝效果的影响 | 第89-90页 |
·温度对絮凝效果的影响 | 第90页 |
·阳离子基团含量对絮凝性能的影响 | 第90-91页 |
·硅藻土自沉与 PSOAMDA絮凝处理效果的对比 | 第91-92页 |
·PSOAMDA的稳定性与衰减(时间效应) | 第92页 |
·PSOAMDA的絮凝机理 | 第92-94页 |
·架桥吸附 | 第92-93页 |
·电中和 | 第93页 |
·其它絮凝作用机理 | 第93-94页 |
·本章结论 | 第94-95页 |
第六章 疏水缔合阳离子淀粉实际应用 | 第95-108页 |
·疏水缔合阳离子淀粉对含油污水絮凝性能 | 第95-100页 |
·试剂和仪器 | 第95-96页 |
·试剂 | 第95页 |
·仪器 | 第95-96页 |
·絮凝实验方法 | 第96-99页 |
·最佳测定波长的选取 | 第96页 |
·含油污水透光率随油份浓度变化关系的标准曲线 | 第96页 |
·阳离子絮凝剂 PSOAMDA对模拟含油污水的处理实验 | 第96-99页 |
·结果与讨论 | 第99-100页 |
·疏水缔合阳离子淀粉对滇池含藻水的絮凝性能 | 第100-102页 |
·试剂和仪器 | 第100页 |
·试剂 | 第100页 |
·仪器 | 第100页 |
·滇池水质变化及含藻水的性质实验方法 | 第100-101页 |
·实验方法 | 第101页 |
·结果与讨论 | 第101-102页 |
·絮凝剂用量对絮凝效果的影响 | 第101-102页 |
·pH值对絮凝效果的影响 | 第102页 |
·疏水缔合阳离子淀粉对城市污水的絮凝性能 | 第102-103页 |
·试剂和仪器 | 第102页 |
·实验方法 | 第102-103页 |
·结果与讨论 | 第103页 |
·絮凝剂用量对絮凝效果的影响 | 第103页 |
·疏水缔合阳离子淀粉对植物提取液的絮凝性能 | 第103-106页 |
·试剂和仪器 | 第104页 |
·试剂及材料 | 第104页 |
·仪器 | 第104页 |
·实验方法 | 第104页 |
·三种处理方法比较 | 第104页 |
·测定絮凝剂用量、絮凝温度、絮凝 PH值对产品纯度的影响 | 第104页 |
·结果与讨论 | 第104-106页 |
·不同处理工艺对黄酮回收率及纯度的影响 | 第104-105页 |
·絮凝剂用量对产品的影响 | 第105-106页 |
·絮凝温度对产品的影响 | 第106页 |
·PH值对产品的影响 | 第106页 |
·本章结论 | 第106-108页 |
第七章 结论 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
就读博士期间发表论文 | 第124-125页 |
就读期间主持课题 | 第125页 |
就读期间获准及申报专利 | 第125页 |
就读期间获奖情况 | 第125页 |