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 |