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绿色阻垢剂的制备与阻垢研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第14-15页
第一章 前言第15-34页
    1.1 课题的目的和意义第15-16页
    1.2 水处理药剂的发展第16-23页
        1.2.1 阻垢剂的分类第16-20页
        1.2.2 聚天冬氨酸的应用及研究进展第20-23页
    1.3 聚天冬氨酸的合成第23-33页
        1.3.1 直接合成PASP工艺第25-31页
        1.3.2 间接合成PASP工艺第31页
        1.3.3 聚琥珀酰亚胺的水解和聚天冬氨酸的后处理第31-33页
    1.4 研究内容第33-34页
第二章 聚天冬氨酸(PASP)的制备第34-49页
    2.1 实验仪器、试剂与装置第34-36页
    2.2 聚天冬氨酸的制备第36-44页
        2.2.1 实验过程第37页
        2.2.2 制备过程图解第37-38页
        2.2.3 实验具体操作第38页
        2.2.4 马来酸转化率的测定第38页
        2.2.5 聚琥珀酰亚胺合成反应的单因素研究第38-42页
        2.2.6 聚琥珀酰亚胺合成正交实验第42-43页
        2.2.7 水解条件的选择第43-44页
    2.3 聚合物的表征第44-49页
        2.3.1 聚合物的红外光谱分析第44-46页
        2.3.2 聚合物的热重分析第46-49页
第三章 聚天冬氨酸静态阻垢研究第49-58页
    3.1 EDTA络合滴定法测定阻垢率第49-51页
        3.1.1 静态阻垢率的测定实验原理第49页
        3.1.2 溶剂的配制第49-50页
        3.1.3 阻垢率的测定第50页
        3.1.4 阻垢率的计算第50-51页
    3.2 水处理药剂的复配第51页
    3.3 PASP及其与PBTCA和ATMP复配药剂的阻垢性能研究第51-58页
        3.3.1 PBTCA与PASP的单剂及复配物的阻垢性能第52-53页
        3.3.2 ATMP与PASP的单剂及复配物的阻垢性能第53-54页
        3.3.3 温度对PBTCA和PASP复配物阻垢性能的影响第54-55页
        3.3.4 温度对ATMP和PASP复配物阻垢性能的影响第55-56页
        3.3.5 时间对阻垢性能的影响第56-58页
第四章 聚天冬氨酸池动态阻垢研究及阻垢机理第58-73页
    4.1 实验仪器设备第58-59页
    4.2 实验原料第59页
    4.3 数据处理第59-60页
    4.4 聚天冬氨酸池动态阻垢研究第60-64页
        4.4.1 PASP对不同pH值溶液的传热系数的影响第60-61页
        4.4.2 PASP对不同钙离子浓度溶液的传热系数的影响第61-62页
        4.4.3 PASP及其复配物对CaCO_3模拟溶液的传热系数的影响第62-63页
        4.4.4 PASP对CaCO_3和CaSO_4模拟溶液的传热系数的影响第63-64页
    4.5 阻垢机理第64-69页
        4.5.1 水中溶解物质的结垢过程第64-66页
        4.5.2 阻垢机理第66-69页
    4.6 聚天冬氨酸阻垢性能影响因素第69-72页
        4.6.1 分子量的影响第69-71页
        4.6.2 聚合物的组成、结构对其阻垢性能的影响第71页
        4.6.3 其他因素的影响第71-72页
    4.7 有待进一步解决的问题第72-73页
第五章 结论第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第80-81页
作者和导师简介第81-82页
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第82-83页

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