摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-16页 |
符号和缩略词说明 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
·瓜尔胶来源 | 第17页 |
·瓜尔胶结构 | 第17-18页 |
·瓜尔胶的性质 | 第18-20页 |
·流变性 | 第18页 |
·与聚合物的相互作用 | 第18-19页 |
·稳定性 | 第19页 |
·耐盐性 | 第19-20页 |
·成膜性 | 第20页 |
·交联与凝胶作用 | 第20页 |
·瓜尔胶化学改性原理 | 第20-21页 |
·改性瓜尔胶的合成与应用 | 第21-24页 |
·非离子瓜尔胶 | 第21页 |
·阳离子瓜尔胶 | 第21-22页 |
·阴离子瓜尔胶 | 第22页 |
·羟烷基阴离子瓜尔胶 | 第22-23页 |
·羟烷基阳离子瓜尔胶 | 第23页 |
·两性离子瓜尔胶 | 第23页 |
·接枝共聚瓜尔胶 | 第23页 |
·交联改性瓜尔胶 | 第23-24页 |
·疏水改性瓜尔胶 | 第24页 |
·流变学的基础知识 | 第24页 |
·流变仪与粘度计 | 第24-25页 |
·小结 | 第25页 |
·论文的研究内容和意义 | 第25-29页 |
·课题背景 | 第25-26页 |
·课题意义 | 第26页 |
·研究内容及路线 | 第26-27页 |
·创新点 | 第27-29页 |
第二章 甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶合成表征及其性能研究 | 第29-58页 |
·试剂 | 第29页 |
·仪器与设备 | 第29-30页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶制备 | 第30-32页 |
·瓜尔胶纯化 | 第30页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶的制备原理 | 第30-31页 |
·实验步骤 | 第31-32页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶取代度的计算 | 第32页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶流变性能的测试 | 第32-33页 |
·不同浓度的水溶液的流变特性测定 | 第32页 |
·不同温度下水溶液的流变特性测定 | 第32页 |
·不同盐浓度下水溶液的流变特性测定 | 第32页 |
·不同盐的水溶液的流变特性测定 | 第32-33页 |
·不同取代度水溶液的流变特性测定 | 第33页 |
·仪器表征 | 第33页 |
·红外(FTIR)表征 | 第33页 |
·~1H-NMR测试 | 第33页 |
·SEM测试 | 第33页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第33页 |
·XRD测试 | 第33页 |
·表面张力测定 | 第33页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶及其多糖共混薄膜制备 | 第33-34页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶及其多糖共混薄膜相关性能测试 | 第34-35页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶薄膜厚度的测定 | 第34页 |
·薄膜的样品的拉伸强度测试 | 第34页 |
·薄膜的水蒸气穿透率与氧气渗透率的测定 | 第34页 |
·薄膜的溶胀率的测定 | 第34-35页 |
·薄膜的耐酸碱性能的测试 | 第35页 |
·薄膜的SEM测试 | 第35页 |
·实验结果与讨论 | 第35-44页 |
·正交实验 | 第35-36页 |
·单因素实验 | 第36-41页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶流变性能的研究 | 第41-44页 |
·仪器表征结果 | 第44-49页 |
·红外(FTIR)表征 | 第44-45页 |
·~1H-NMR测试 | 第45-46页 |
·SEM测试 | 第46页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第46-47页 |
·XRD测试 | 第47-48页 |
·表面张力测定 | 第48-49页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶及其多糖共混薄膜性能测试结果 | 第49-57页 |
·薄膜厚度与外观 | 第50页 |
·薄膜的样品的拉伸强度测试分析 | 第50-52页 |
·薄膜的水蒸气穿透率与氧气渗透率的测定 | 第52-54页 |
·薄膜的溶胀率的测定结果分析 | 第54-55页 |
·薄膜的耐酸碱性能的测试结果 | 第55-56页 |
·薄膜的SEM测试结果 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第三章 甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶与丙烯酰胺接枝共聚 | 第58-76页 |
·实验原理 | 第58-59页 |
·试剂 | 第59页 |
·仪器与设备 | 第59-60页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶与丙烯酰胺的接枝共聚物制备 | 第60页 |
·仪器表征 | 第60-61页 |
·红外(FTIR)表征 | 第60页 |
·~1H-NMR测试 | 第60-61页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第61页 |
·XRD测试 | 第61页 |
·SEM测试 | 第61页 |
·接枝共聚物的离子吸收 | 第61页 |
·实验结果 | 第61-68页 |
·反应温度对接枝共聚反应的影响 | 第61-63页 |
·反应时间对接枝共聚反应的影响 | 第63-64页 |
·引发剂的用量对接枝共聚反应的影响 | 第64-65页 |
·反应体系的pH对接枝共聚反应的影响 | 第65-66页 |
·投放物的固含量对接枝共聚反应的影响 | 第66-67页 |
·溶剂用呈对接枝共聚反应的影响 | 第67-68页 |
·仪器表征结果 | 第68-72页 |
·红外(FTIR)表征 | 第68-69页 |
·~1H-NMR测试 | 第69-70页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第70-71页 |
·XRD测试 | 第71页 |
·SEM测试 | 第71-72页 |
·接枝共聚物的金属离子吸收研究 | 第72-75页 |
·接枝率对金属离子吸收率的影响 | 第72-73页 |
·金属离子浓度对金属离子吸收率的影响 | 第73页 |
·温度对金属离子吸收率的影响 | 第73-74页 |
·体系pH对金属离子吸收率的影响 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第四章 甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶与AMPS、MAB接枝共聚 | 第76-94页 |
·实验原理 | 第77-79页 |
·试剂 | 第79页 |
·仪器与设备 | 第79-80页 |
·MAG与AMPS、MAB三元共聚物的制备 | 第80页 |
·接枝共聚物的制备 | 第80页 |
·接枝共聚物的分离与纯化 | 第80页 |
·接枝率参数测定 | 第80页 |
·仪器表征 | 第80-81页 |
·红外(FTIR)表征 | 第80页 |
·~1H-NMR测试 | 第80页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第80页 |
·XRD测试 | 第80-81页 |
·SEM测试 | 第81页 |
·接枝三元共聚物絮凝能力测试 | 第81页 |
·实验结果与测试表征 | 第81-85页 |
·AMPS的用量与接枝共聚物反应的影响 | 第81-82页 |
·反应温度与接枝共聚物反应的影响 | 第82-83页 |
·反应时间与接枝共聚物反应的影响 | 第83页 |
·引发剂用量与接枝共聚物反应的影响 | 第83-84页 |
·反应体系的pH与接枝共聚物反应的影响 | 第84-85页 |
·溶剂用量与接枝共聚物反应的影响 | 第85页 |
·仪器表征结果 | 第85-89页 |
·红外(FTIR)表征 | 第85-86页 |
·~1H-NMR测试 | 第86-87页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第87-88页 |
·XRD测试 | 第88-89页 |
·SEM测试 | 第89页 |
·三元共聚物絮凝性能的研究 | 第89-93页 |
·三元共聚物的接枝率对絮凝性能影响 | 第89-90页 |
·共聚物投加量对絮凝性能影响 | 第90-91页 |
·温度对絮凝性能影响 | 第91-92页 |
·体系pH对絮凝性能影响 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第五章 甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶与苯乙烯接枝共聚 | 第94-107页 |
·实验原理 | 第95页 |
·试剂 | 第95页 |
·仪器与设备 | 第95-96页 |
·甲基丙烯酰氯改性瓜尔胶与苯乙烯的乳液接枝共聚 | 第96-97页 |
·接枝共聚物的制备 | 第96页 |
·接枝产物的分离及纯化 | 第96页 |
·接枝产物的接枝率参数测定 | 第96-97页 |
·仪器表征 | 第97页 |
·红外(FTIR)表征 | 第97页 |
·~1H-NMR测试 | 第97页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第97页 |
·XRD测试 | 第97页 |
·SEM测试 | 第97页 |
·接枝共聚物的吸水性能测试 | 第97页 |
·仪器表征结果 | 第97-101页 |
·红外(FTIR)表征 | 第97-98页 |
·~1H-NMR测试 | 第98-99页 |
·热学性质测试(DSC和TGA) | 第99-100页 |
·XRD测试 | 第100-101页 |
·SEM测试 | 第101页 |
·接枝共聚物吸水性能研究 | 第101-106页 |
·反应温度对吸水性能研究 | 第101-102页 |
·反应时间对吸水性能研究 | 第102-103页 |
·苯乙烯单体用量对吸水性能研究 | 第103-104页 |
·引发剂用量对吸水性能研究 | 第104-105页 |
·体系油水比例对吸水率的影响 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-110页 |
·结论 | 第107-109页 |
·创新点 | 第109页 |
·展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-115页 |
攻读硕士学问期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |