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菌糠基复合高吸水树脂的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 高吸水树脂在农业方面的应用概况第14-16页
        1.1.1 高吸水树脂的抗旱保水作用第14-15页
        1.1.2 高吸水树脂对肥料的缓释增效作用第15页
        1.1.3 高吸水树脂具有改良土壤作用第15-16页
        1.1.4 高吸水树脂对作物生长发育的影响第16页
    1.2 农用高吸水树脂的性能评价指标第16-18页
        1.2.1 耐盐性能第16-17页
        1.2.2 降解性能第17页
        1.2.3 水凝胶要有一定强度第17页
        1.2.4 吸水速率第17-18页
        1.2.5 保水能力第18页
    1.3 农用高吸水树脂的发展趋势第18-19页
        1.3.1 高性能化第18页
        1.3.2 低成本化第18-19页
        1.3.3 复合材料化第19页
    1.4 我国食用菌菌糠的应用现状第19-21页
        1.4.1 菌糠作为饲料的添加剂第19-20页
        1.4.2 菌糠作为食用菌的培养基第20页
        1.4.3 菌糠作为提取多糖、寡糖、纤维素酶等的原料第20-21页
        1.4.4 菌糠作为沼气原料第21页
        1.4.5 菌糠作为肥料第21页
    1.5 本论文选题依据第21-22页
        1.5.1 食用菌菌糠的高效综合利用问题第21-22页
        1.5.2 农用高吸水树脂目前尚存在许多不足之处第22页
    1.6 本论文研究目标第22页
    1.7 本论文研究内容第22-24页
第二章 微波辐射木耳菌糠/P(AM-CO-AA)复合高吸水树脂合成及性能研究第24-40页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 试验部分第25-27页
        2.2.1 试验材料第25页
        2.2.2 WMCAA/(AM-co-AA)复合高吸水树脂制备第25-26页
        2.2.3 吸水性能测试第26页
        2.2.4 红外光谱分析第26页
        2.2.5 SEM-EDS 和 TEM 分析第26页
        2.2.6 热重分析第26-27页
        2.2.7 NH_4~+、K 和尿素测定第27页
    2.3 结果与讨论第27-38页
        2.3.1 菌糠用量对吸水倍率的影响第27-28页
        2.3.2 AM 用量对吸水率的影响第28-29页
        2.3.3 引发剂的量对吸水倍率的影响第29-30页
        2.3.4 交联剂的量对吸水倍率的影响第30-31页
        2.3.5 丙烯酸不同中和度对吸水倍率的影响第31-32页
        2.3.6 复合高吸水树脂的红外光谱分析第32-33页
        2.3.7 复合高吸水树脂的热重分析第33-34页
        2.3.8 复合高吸水树脂的 SEM, EDS 和 TEM 分析第34-36页
        2.3.9 复合高吸水树脂溶胀分析第36-37页
        2.3.10 复合高吸水树脂在肥料中的吸水倍率和吸附性能第37-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 白灵菇菌糠/PAA-K 复合高吸水树脂的制备及结构与性能研究第40-56页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 试验部分第41-43页
        3.2.1 供试材料与试剂第41页
        3.2.2 主要设备及仪器第41页
        3.2.3 WMCPN/PAA-K 复合高吸水性树脂的制备第41-42页
        3.2.4 吸水性能测试第42页
        3.2.5 耐压持水性测定第42页
        3.2.6 红外光谱分析第42-43页
        3.2.7 热稳定性分析第43页
        3.2.8 SEM 观察及 EDS 分析第43页
    3.3 结果与讨论第43-54页
        3.3.1 AA 中和度对吸水倍率的影响第43-44页
        3.3.2 交联剂的量吸水倍率的影响第44-45页
        3.3.3 引发剂的量对吸水倍率的影响第45-46页
        3.3.4 菌糠用量吸液水倍率的影响第46-47页
        3.3.5 微波辐射加热功率对吸水倍率的影响第47-48页
        3.3.6 WMCPN/PAA-K 复合高吸水性树脂的红外分析第48-49页
        3.3.7 WMCPN/PAA-K 复合高吸水性树脂的热重分析第49-50页
        3.3.8 SEM 分析第50-51页
        3.3.9 EDS 测量分析第51-54页
        3.3.10 WMCPN/PAA-K 复合高吸水性树脂持水性第54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 WMCPO/PAA-K 复合高吸水性树脂结构及性能研究第56-72页
    4.1 前言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 供试材料与试验试剂第56-57页
        4.2.2 主要设备及仪器第57页
        4.2.3 平菇菌糠/聚丙烯酸钾复合高吸水性树脂的制备第57页
        4.2.4 吸水性能测试第57-58页
        4.2.5 保水率的测定第58页
        4.2.6 红外光谱分析第58页
        4.2.7 热稳定性分析第58页
        4.2.8 SEM 观察及 EDS 测量第58页
    4.3 结果与讨论第58-69页
        4.3.1 菌糠用量对吸水倍率的影响第58-59页
        4.3.2 AA 中和度对吸水倍率的影响第59-60页
        4.3.3 引发剂用量对吸水倍率的影响第60-61页
        4.3.4 交联剂用量对吸水倍率的影响第61-62页
        4.3.5 微波辐射加热功率对吸水倍率的影响第62-63页
        4.3.6 红外光谱分析第63-64页
        4.3.7 热重分析第64-66页
        4.3.8 SEM 分析第66页
        4.3.9 EDS 分析第66-69页
        4.3.10 复合高吸水性树脂持水性能第69页
    4.4 本章小结第69-72页
第五章 紫外辐射制备 WMCN/PAA-NA 复合高吸水树脂结构及性能研究第72-88页
    5.1 前言第72-73页
    5.2 试验部分第73-76页
        5.2.1 供试材料与试验试剂第73页
        5.2.2 主要设备及仪器第73-74页
        5.2.3 紫外辐射制备 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂第74页
        5.2.4 吸水性能的测定第74-75页
        5.2.5 复合高吸水树脂在尿素溶液中的溶胀和尿素扩散特性第75页
        5.2.6 加热和耐压保水率的测定第75页
        5.2.7 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂表征第75-76页
    5.3 结果与讨论第76-87页
        5.3.1 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂组成结构分析第76-77页
        5.3.2 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂微观形态第77-78页
        5.3.3 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂热力特性第78-79页
        5.3.4 不同变量对 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂吸水量的影响第79-82页
        5.3.5 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂水凝胶保水性第82-83页
        5.3.6 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂在蒸馏水中的溶胀行为第83-84页
        5.3.7 复合高吸水树脂在 0.9 wt% NaCl 溶液的溶胀行为第84-85页
        5.3.8 WMCN/PAA-Na 复合高吸水树脂在尿素溶液中的溶胀行为第85-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 全文结论与展望第88-90页
参考文献第90-104页
功读博士学位期间发表的学术论文及其他成果第104-106页
致谢第106页

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