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天然纤维基新型吸油材料的设计、制备及应用

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 油类污染的现状及危害第11页
        1.1.1 油类污染的现状第11页
        1.1.2 油类污染的危害第11页
    1.2 油类污染的处理方法第11-12页
        1.2.1 化学修复法第11-12页
        1.2.2 生物修复法第12页
        1.2.3 物理修复法第12页
    1.3 吸油材料的分类第12-13页
        1.3.1 无机吸油材料第12-13页
        1.3.2 有机合成吸油材料第13页
        1.3.3 天然纤维吸油材料第13页
    1.4 天然纤维吸油材料的改性方法第13-15页
        1.4.1 物理改性第13-14页
        1.4.2 生物改性第14页
        1.4.3 化学改性第14-15页
    1.5 小结第15-16页
    1.6 课题研究的内容和意义第16-18页
        1.6.1 研究内容第16页
        1.6.2 研究意义第16-18页
第二章 棉纤维制备乙基纤维素基复合高吸油树脂的研究第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-20页
        2.2.1 材料和仪器第18-19页
        2.2.2 EC-g-P(MMA-co-BA)复合高吸油树脂的制备第19页
        2.2.3 EC-g-P(MMA-co-BA)复合高吸油树脂的结构表征第19页
        2.2.4 EC-g-P(MMA-co-BA)复合吸油树脂的性能测定第19-20页
    2.3 结果及讨论第20-28页
        2.3.1 EC-g-P(MMA-co-BA)的合成机理第20-21页
        2.3.2 FT-IR分析第21-22页
        2.3.3 FE-SEM分析第22页
        2.3.4 单体进料比对EC-g-P(MMA-co-BA)树脂吸油倍率的影响第22-23页
        2.3.5 引发剂用量对EC-g-P(MMA-co-BA)树脂吸油倍率的影响第23-24页
        2.3.6 交联剂用量对EC-g-P(MMA-co-BA)树脂吸油倍率的影响第24页
        2.3.7 EC的用量对EC-g-P(MMA-co-BA)树脂吸油倍率的影响第24-25页
        2.3.8 EC-g-P(MMA-co-BA)吸油树脂吸附动力学的研究第25-27页
        2.3.9 EC-g-P(MMA-co-BA)吸油树脂再生性能测定第27-28页
    2.4 结论第28-29页
第三章 乙酰化悬铃木果毛吸油材料的制备及其性能第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-31页
        3.2.1 材料和仪器第29-30页
        3.2.2 乙酰化悬铃木果毛吸油材料的制备第30页
        3.2.3 乙酰化悬铃木果毛的表征第30页
        3.2.4 乙酰化率的测定第30页
        3.2.5 乙酰化悬铃木果毛的性能测定第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-41页
        3.3.1 SEM第31-32页
        3.3.2 FT-IR分析第32-33页
        3.3.3 催化剂用量对WPG和产物吸油倍率的影响第33-34页
        3.3.4 液固比对WPG和产物吸油倍率的影响第34-35页
        3.3.5 反应时间对WPG和产物吸油倍率的影响第35页
        3.3.6 反应温度对WPG和产物吸油倍率的影响第35-36页
        3.3.7 p-PFFs和a-PFFs的吸油倍率第36-38页
        3.3.8 p-PFFs和a-PFFs的吸油动力学第38-39页
        3.3.9 p-PFFs和a-PFFs的保油性能第39-40页
        3.3.10 重复利用性第40页
        3.3.11 a-PFFs对水面浮油的吸附第40-41页
    3.4 结论第41-43页
第四章 磁性椰糠粉吸油材料的制备及其性能第43-59页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44-47页
        4.2.1 材料和仪器第44页
        4.2.2 磁性椰糠粉吸油材料的制备第44-45页
        4.2.3 磁性椰糠粉吸油材料的表征第45页
        4.2.4 吸油倍率的测定第45-46页
        4.2.5 吸油效率的测定第46页
        4.2.6 重复利用性的测定第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-57页
        4.3.1 MCPD的合成第47页
        4.3.2 SEM和EDS分析第47-48页
        4.3.3 XRD分析第48-49页
        4.3.4 FT-IR分析第49-50页
        4.3.5 测试性测定第50-51页
        4.3.6 Fe_3O_4纳米粒子和MCPD的磁性第51-52页
        4.3.7 MCPD在纯油中的吸油倍率第52-53页
        4.3.8 MCPD在油水分离中应用第53-54页
        4.3.9 腐蚀介质NaCl溶液对MCPD吸油性能的影响第54-55页
        4.3.10 溶液酸碱性对MCPD吸油倍率的影响第55页
        4.3.11 样品吸油效率的研究第55-56页
        4.3.12 MCPD的重复利用测试第56-57页
    4.4 结论第57-59页
结论与建议第59-61页
    结论第59-60页
    建议第60-61页
参考文献第61-68页
攻读学位期间取得的研究成果第68-69页
致谢第69页

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