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辉光放电电解等离子体技术在高分子材料领域中的应用

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一部分 综述第12-30页
    1. 等离子体的特点及分类第12-13页
    2. 低温等离子体的形成第13-14页
    3. 低温等离子体的应用领域第14-15页
    4. 低温等离子体技术制备高分子材料第15-19页
        4.1 等离子体表面处理和表面接枝聚合第15-16页
            4.1.1 等离子体表面处理第15-16页
            4.1.2 等离子体表面接枝聚合第16页
        4.2 等离子体聚合第16-17页
        4.3 等离子体引发聚合第17-19页
    5. 辉光放电电解等离子体第19-22页
        5.1 辉光放电电解等离子体特点第20页
        5.2 辉光放电电解等离子体应用第20-22页
            5.2.1 废水处理第20-21页
            5.2.2 化学合成第21-22页
            5.2.3 高分子材料第22页
    6. 研究的内容和意义第22-23页
    参考文献第23-30页
第二部分 辉光放电电解等离子体引发合成淀粉接枝丙烯酸超强吸水树脂第30-42页
    1. 实验部分第31-32页
        1.1 试剂和仪器第31页
        1.2 高吸水性树脂的制备第31页
        1.3 接枝率和接枝效率的测定第31-32页
        1.4 吸液率测定第32页
    2. 结果与讨论第32-40页
        2.1 产物的红外光谱表征第32-33页
        2.2 表面形貌第33-34页
        2.3 热稳定性第34页
        2.4 影响接枝反应的因素第34-36页
            2.4.1 单体与淀粉的质量比第34-35页
            2.4.2 交联剂含量第35页
            2.4.3 后聚合温度第35页
            2.4.4 后聚合时间第35页
            2.4.5 丙烯酸中和度第35-36页
        2.5 放电参数影响第36-38页
        2.6 辉光放电电解等离子体引发接枝聚合机理第38-40页
    参考文献第40-42页
第三部分 辉光放电电解等离子体合成铅离子吸附剂第42-69页
    1. 前言第42-43页
    2. 实验部分第43-46页
        2.1 试剂和仪器第43-44页
        2.2 制备吸附剂第44页
        2.3 吸附实验第44-45页
        2.4 高效液相色谱测定PGHyFeO-COOH吸附剂中丙烯酰胺的残留量第45-46页
    3. 结果与讨论第46-63页
        3.1 优化辉光放电电解聚合反应条件第46-50页
            3.1.1 放电功率的影响第46-47页
            3.1.2 放电时间的影响第47页
            3.1.3 后聚合温度的影响第47-48页
            3.1.4 后聚合时间的影响第48-49页
            3.1.5 水合氧化铁的用量第49页
            3.1.6 交联剂用量的影响第49-50页
        3.2 表征第50-53页
            3.2.1 红外光谱分析第50-51页
            3.2.2 X -射线光电子能谱(XPS)分析第51-53页
        3.3 吸附实验第53-55页
            3.3.1 初始pH值对吸附容量的影响第53-54页
            3.3.2 吸附剂用量对吸附容量的影响第54-55页
            3.3.3 吸附剂粒径大小对吸附容量的影响第55页
        3.4 吸附等温线研究第55-59页
        3.5 热力学研究第59-60页
        3.6 动力学研究第60-62页
        3.7 单个金属离子的去除百分率第62页
        3.8 重金属离子之间的吸附竞争第62页
        3.9 测定GHyFeO-COOH吸附剂中的丙烯酰胺残留量第62-63页
    4. 结论第63-65页
    参考文献第65-69页
第四部分 辉光放电电解等离子体技术合成水杨酸分子印迹聚合物第69-82页
    1. 前言第69-70页
    2. 实验第70-72页
        2.1 试剂和仪器第70-71页
        2.2 悬浮聚合合成水杨酸分子印迹聚合物第71页
            2.2.1 辉光放电电解等离子体技术引发悬浮聚合反应第71页
            2.2.2 化学引发剂引发悬浮聚合反应第71页
        2.3 预聚合液的紫外光谱扫描第71-72页
        2.4 分子印迹聚合物对模板分子的选择吸附实验第72页
    3. 结果讨论第72-79页
        3.1 模板分子的紫外吸收标准曲线第72-73页
        3.2 预聚溶液中模板分子和功能单体相互作用分析第73-74页
        3.3 辉光放电电解引发聚合反应条件优化第74-76页
            3.3.1. 输入功率第74-75页
            3.3.2. 放电时间第75页
            3.3.3. 后聚合温度第75-76页
            3.3.4. 后聚合时间第76页
        3.4 分子印迹聚合物对模板分子的选择吸附能力第76-77页
        3.5 表征第77-79页
            3.5.1 红外光谱第77-78页
            3.5.2 核磁共振第78-79页
            3.5.3 扫描电子显微镜第79页
    4. 结论第79-80页
    参考文献第80-82页
硕士期间的主要工作成果第82-83页
致谢第83页

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