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SA-IP-SPS互穿网络高吸水树脂的合成与性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
1 绪论第12-27页
   ·高吸水树脂的分类第12-13页
     ·天然物系列第12页
     ·聚丙烯酸系列第12-13页
     ·聚乙烯醇系列第13页
     ·其他第13页
   ·高吸水树脂的制备方法第13-15页
     ·溶液聚合第13-14页
     ·反相悬浮聚合第14页
     ·反相乳液聚合第14页
     ·接枝聚合第14-15页
     ·辐射聚合第15页
     ·微波法第15页
   ·高吸水树脂的结构与吸水原理第15-16页
     ·高吸水树脂的结构第15页
     ·高吸水树脂的吸水机理第15-16页
   ·高吸水树脂的主要性能评价指标第16-18页
     ·吸水率第16-17页
     ·吸水速度第17页
     ·热稳定性第17页
     ·强度第17页
     ·耐盐性能第17-18页
     ·保水能力第18页
     ·吸氨能力第18页
   ·高吸水树脂的性能改善第18-21页
     ·耐盐性的改善第18-19页
     ·吸水速率的改善第19-21页
     ·凝胶强度的改善第21页
   ·高吸水树脂的应用第21-23页
     ·卫生及医药方面的应用第21-22页
     ·农业方面的应用第22页
     ·工业方面的应用第22-23页
     ·建筑方面的应用第23页
     ·其他第23页
   ·互穿聚合物网络第23-24页
   ·课题研究意义及内容第24-27页
     ·课题的研究意义第24-25页
     ·课题的研究内容第25-26页
     ·课题的创新点第26-27页
2 聚乙烯醇硫酸钠(SPS)的制备第27-31页
   ·实验部分第27-28页
     ·实验原料及仪器第27-28页
     ·PVA 磺化步骤第28页
   ·表征与分析第28-29页
     ·SPS 的酯化度测定第28-29页
     ·红外光谱分析第29页
   ·结果与讨论第29-30页
     ·PVA 磺化反应第29页
     ·SPS 的酯化度第29页
     ·PVA 和SPS 红外光谱分析第29-30页
   ·本章小结第30-31页
3 SA-IP-SPS 互穿网络高吸水树脂的制备第31-49页
   ·实验部分第31-32页
     ·实验原料及仪器第31页
     ·实验步骤第31-32页
   ·分析与表征第32页
     ·吸蒸馏水倍率测试第32页
     ·吸盐水倍率测试第32页
     ·红外光谱分析第32页
     ·TG-DSC 分析第32页
     ·扫描电镜分析第32页
   ·结果与讨论第32-44页
     ·互穿网络结构的形成机理第33-35页
     ·合成条件的研究第35-41页
     ·工艺条件的优化第41-44页
   ·SA-IP-SPS 高吸水树脂结构表征第44-47页
     ·红外分析第44页
     ·TG-DSC 分析第44-46页
     ·扫描电镜分析第46-47页
   ·本章小结第47-49页
4 SA-IP-SPS 互穿网络高吸水树脂的性能评价第49-61页
   ·实验部分第49-51页
     ·实验原料及仪器第49-50页
     ·实验步骤第50-51页
   ·SA-IP-SPS 高吸水树脂的吸水性能第51-60页
     ·在电解质溶液中的吸收性能第51-52页
     ·对醇溶液的吸收第52-53页
     ·对各种含N 溶液中的吸收性能第53-54页
     ·pH 值对SA-IP-SPS 吸水性能的影响第54页
     ·在不同温度下的吸水能力第54-56页
     ·重复吸水能力第56页
     ·SA-IP-SPS 高吸水树脂保水性能第56-58页
     ·吸水速率第58-59页
     ·水-有机溶剂对SA-IP-SPS 高吸水树脂凝胶变化的影响第59-60页
   ·本章小结第60-61页
5 结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67页

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