摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
前言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-28页 |
·聚丙烯酰胺简介 | 第12-20页 |
·阳离子聚丙烯酰胺的简介 | 第12页 |
·阳离子聚丙烯酰胺制备技术 | 第12-14页 |
·水溶液聚合法 | 第13页 |
·反相乳液聚合法 | 第13-14页 |
·反相悬浮聚合法 | 第14页 |
·水分散聚合法 | 第14页 |
·阳离子聚丙烯酰胺的应用 | 第14-15页 |
·在工业废水处理中的应用 | 第14-15页 |
·在石油行业中的应用 | 第15页 |
·在造纸行业中的应用 | 第15页 |
·AM 聚合反应动力学 | 第15-20页 |
·水溶液聚合 | 第16-18页 |
·反相乳液聚合与反相微悬浮聚合 | 第18-19页 |
·双水相聚合 | 第19-20页 |
·PAM 的水分散聚合 | 第20-24页 |
·水分散聚合体系的组成 | 第20-22页 |
·单体 | 第20页 |
·分散介质 | 第20-21页 |
·引发剂 | 第21页 |
·分散稳定剂 | 第21-22页 |
·分散体系的稳定机理 | 第22页 |
·分散体系稳定性的来源 | 第22-24页 |
·壳聚糖简介 | 第24-26页 |
·壳聚糖的性质 | 第25-26页 |
·壳聚糖的物理性质 | 第25页 |
·壳聚糖的化学性质 | 第25-26页 |
·壳聚糖的研究简介 | 第26页 |
·本论文的研究内容和意义 | 第26-28页 |
·研究意义 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
2 P (CTS-AM-DMC)水分散体系的制备 | 第28-42页 |
·实验部分 | 第28-31页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·实验仪器及设备 | 第29页 |
·P(CTS‐AM‐DMC)水分散体系的制备 | 第29-30页 |
·聚合物产品的提纯 | 第30页 |
·聚合物产品的表征 | 第30-31页 |
·聚合物分子量的测定 | 第30页 |
·单体转化率的测定 | 第30-31页 |
·红外光谱 | 第31页 |
·核磁共振光谱 | 第31页 |
·样品表观粘度的测定 | 第31页 |
·样品粒径及粒径分布的测定 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-40页 |
·单体浓度对水分散体系的影响 | 第31-33页 |
·水醇比例对水分散体系的影响 | 第33-35页 |
·引发剂浓度对水分散体系的影响 | 第35-36页 |
·反应温度对水分散体系的影响 | 第36-37页 |
·分散稳定剂对水分散体系的影响 | 第37-39页 |
·聚合物产品的表征 | 第39-40页 |
·聚合物 FT‐IR 分析 | 第39-40页 |
·聚合物的核磁共振表征 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
3 P(CTS-AM-DMC)水分散体系动力学研究 | 第42-54页 |
·实验部分 | 第42-44页 |
·实验材料 | 第42-43页 |
·实验仪器及设备 | 第43页 |
·P(CTS‐AM‐DMC)水分散体系动力学表征 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-52页 |
·单体浓度的影响 | 第44-45页 |
·水醇比例的影响 | 第45-47页 |
·稳定剂的影响 | 第47-49页 |
·引发剂的影响 | 第49-50页 |
·反应温度的影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
4 壳聚糖接枝共聚机理的探究 | 第54-64页 |
·壳聚糖的接枝共聚反应 | 第54页 |
·化学试剂引发壳聚糖的接枝共聚反应 | 第54-59页 |
·自由基引发壳聚糖接枝共聚反应的基本机理 | 第54-58页 |
·离子引发接枝共聚 | 第58-59页 |
·物理方式引发壳聚糖的接枝共聚反应 | 第59-60页 |
·~60COΓ‐射线引发的接枝 | 第59页 |
·紫外线(UV)引发的接枝 | 第59-60页 |
·本论文条件下的壳聚糖的接枝共聚反应 | 第60-62页 |
·V‐50 简介 | 第60-61页 |
·在引发剂 V‐50 作用下的壳聚糖的接枝共聚反应原理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
创新点 | 第64-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |