摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·高吸水性树脂概述 | 第10页 |
·高吸水树脂的分类 | 第10-11页 |
·高吸水树脂的发展 | 第11-12页 |
·高吸水树脂吸水理论和机理 | 第12-14页 |
·耐盐性高吸水性树脂的研究发展状况 | 第14-17页 |
·耐盐性高吸水树脂的主要应用方面 | 第17-18页 |
·医疗跟生理卫生方面的应用 | 第17页 |
·建筑材料方面的应用 | 第17页 |
·日用品和农业方面 | 第17-18页 |
·提高抗盐性的方法 | 第18-19页 |
·引入不同的亲水性单体 | 第18页 |
·利用合适的交联剂 | 第18页 |
·互穿网络结构 | 第18-19页 |
·耐盐性高吸水树脂的结构表征 | 第19-20页 |
·红外光谱法(IR) | 第19页 |
·差示扫描量热分析(DSC) | 第19页 |
·热重分析法(TGA) | 第19页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第19-20页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第20页 |
·核磁共振(NMR) | 第20页 |
·其他表征方法 | 第20页 |
·本论文的选题指导思想 | 第20-22页 |
第二章 聚丙烯酸(PAA)-丙烯酰胺(AM)高吸水树脂的制备 | 第22-31页 |
·前言 | 第22页 |
·实验部分 | 第22-24页 |
·试剂和仪器 | 第22-23页 |
·实验步骤 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-30页 |
·PAA-AM高吸水树脂结构表征 | 第24-25页 |
·吸水树脂吸水性能的研究 | 第25-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 丙烯酸(AA)/丙烯酰胺(AM)-2-甲基丙烯酰丙基三甲基氯化铵(MAPTAC)高吸水树脂的制备 | 第31-41页 |
·前言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·试剂和仪器 | 第31页 |
·实验步骤 | 第31-33页 |
·结果与讨论 | 第33-39页 |
·PAA-AM/PMAPTAC半互穿网络高吸水树脂结构表征 | 第33-34页 |
·PMAPTAC含量对高吸水树脂的影响 | 第34-35页 |
·PAA-AM-PMAPTAC三元共聚高吸水树脂的结构表征 | 第35-36页 |
·吸水树脂吸水性能的研究 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 聚丙烯酸钠(PAA)/丙烯酰胺(AM)-2-丙烯酰胺基辛烷基磺酸钠(NaAMC_8S)高吸水树脂的制备 | 第41-51页 |
·前言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·试剂和仪器 | 第41页 |
·高吸水树脂的制备 | 第41-43页 |
·吸水能力测试 | 第43页 |
·吸水速率的测定 | 第43页 |
·50℃水中的吸水能力测试 | 第43页 |
·50℃水中的保水能力测试 | 第43页 |
·聚合物红外光谱的测定 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-50页 |
·HAMC8S红外表征 | 第43-44页 |
·PAA/AM-NaAMC8S高吸水树脂结构表征 | 第44-45页 |
·引发剂用量对共聚树脂的影响 | 第45页 |
·交联剂用量对共聚树脂的影响 | 第45-46页 |
·中和度对共聚树脂的影响 | 第46-47页 |
·高吸树脂在不同温度下随着引发剂含量变化的吸水能力测试 | 第47-48页 |
·50℃时的保水能力 | 第48页 |
·吸水速率 | 第48-49页 |
·NaAMC8S单体加入高吸水树脂吸水能力的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |