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硅钙垢防垢剂的合成研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·研究背景和意义第9页
   ·常见垢的类型第9-10页
   ·垢的形成机理第10-12页
     ·硅垢的形成机理第10-11页
     ·碳酸钙垢的形成机理第11页
     ·硫酸钙垢的形成机理第11-12页
   ·常用防垢方法第12-13页
   ·国内外防垢剂研究现状第13-15页
     ·常用防垢剂第13页
     ·聚合物防垢剂第13-15页
   ·防垢剂防垢机理第15-16页
   ·研究主要内容第16-17页
第2章 共聚物防垢剂的合成与表征第17-37页
   ·实验部分第17-18页
     ·实验药品第17页
     ·实验仪器第17-18页
   ·共聚物的分子设计第18-20页
     ·共聚物单体的选择第18-19页
     ·聚合方法的选择第19页
     ·引发剂的选择第19-20页
   ·防垢剂的评价方法第20-23页
     ·硅垢防垢的评价方法第20-21页
     ·碳酸钙垢防垢的评价方法第21-22页
     ·硫酸钙垢防垢率的评价方法第22-23页
   ·MA-β-CD单体的合成第23页
   ·MA/AA/MA-β-CD三元共聚物防垢剂的合成与表征第23-29页
     ·MA/AA/MA-β-CD三元共聚物防垢剂的合成第23-24页
     ·MA/AA/MA-β-CD三元共聚物合成条件的优化第24-28页
     ·MA/AA/MA-β-CD三元共聚物的表征第28-29页
   ·MMAA/MA-β-CD/SHP四元共聚物的合成与表征第29-35页
     ·MA/AA/MA-β-CD/SHP四元共聚物的合成第30页
     ·MA/AA/MA-β-CD/SHP共聚物合成条件的优化第30-34页
     ·MA/AA/MA-β-CD/SHP四元共聚物的表征第34-35页
   ·小结第35-37页
第3章 共聚物防垢剂的防垢性能评价第37-48页
   ·共聚物防垢剂防硅垢性能评价第37-40页
     ·共聚物加量对防垢率的影响第37-38页
     ·体系温度对防垢率的影响第38页
     ·恒温时间对防垢率的影响第38-39页
     ·体系pH对防垢率的影响第39-40页
   ·共聚物防垢剂防碳酸钙垢性能评价第40-43页
     ·共聚物加量对防垢率的影响第40-41页
     ·Ca~(2+)浓度对防垢率的影响第41页
     ·体系温度对防垢率的影响第41-42页
     ·恒温时间对防垢率的影响第42-43页
     ·体系pH对防垢率的影响第43页
   ·共聚物防垢剂防硫酸钙垢性能评价第43-47页
     ·共聚物加量对防垢率的影响第44页
     ·Ca~(2+)浓度对防垢率的影响第44-45页
     ·体系温度对防垢率的影响第45-46页
     ·恒温时间对防垢率的影响第46页
     ·体系pH对防垢率的影响第46-47页
   ·小结第47-48页
第4章 共聚物防垢剂的防垢机理研究第48-54页
   ·X射线衍射分析第48-49页
     ·碳酸钙垢的XRD分析第48-49页
     ·硫酸钙垢的XRD分析第49页
   ·扫描电子显微镜分析第49-53页
     ·硅垢的SEM分析第49-50页
     ·碳酸钙垢的SEM分析第50-52页
     ·硫酸钙垢的SEM分析第52-53页
   ·小结第53-54页
第5章 共聚物防垢剂的复配增效性能研究第54-60页
   ·MMAA/MA-β-CD防垢剂与PESA防垢剂的复配第54-56页
     ·MA/AMMA-β-CD-PESA对防硅垢性能的影响第54-55页
     ·MMAA/MA-β-CD-PESA对防碳酸钙垢性能的影响第55页
     ·MA/AA/MA-β-CD-PESA对防硫酸钙垢性能的影响第55-56页
   ·MA/AA/MA-β-CD防垢剂与PASP防垢剂的复配第56-58页
     ·MA/AA/MA-β-CD-PASP对防硅垢性能的影响第56-57页
     ·MA/AA/MA-β-CD-PASP对防碳酸钙垢性能的影响第57-58页
     ·MA/AA/MA-β-CD-PASP对防硫酸钙垢性能的影响第58页
   ·小结第58-60页
第6章 结论及建议第60-62页
   ·结论第60-61页
   ·建议第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页
攻读士学位期间发表的论文及科研成果第66页

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