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疏水缔合羟乙基纤维素及其超分子聚集体结构研究

摘要第1-8页
英文摘要第8-11页
第一章 绪论第11-26页
 1.1 课题研究背景第11-12页
 1.2 疏水缔合水溶性聚合物第12-20页
  1.2.1 疏水缔合作用概述第12-13页
  1.2.2 疏水缔合水溶性聚合物概述及其分类第13-14页
  1.2.3 疏水缔合水溶性聚合物的制备方法第14-17页
  1.2.4 疏水缔合水溶性聚合物的溶液性能第17-20页
  1.2.5 疏水缔合聚合物的结构表征第20页
 1.3 新型纤维素衍生物第20-24页
  1.3.1 含阳离子或两性离子基团和含硫水溶性纤维素衍生物第21页
  1.3.2 用水溶性纤维素衍生物制备表面活性剂第21-22页
  1.3.3 水溶性纤维素的疏水改性第22-24页
 1.4 论文构思及研究内容第24-26页
第二章 实验部分第26-32页
 2.1 主要原料和试剂第26页
 2.2 疏水缔合羟乙基纤维素(HAHEC)的合成第26-28页
  2.2.1 羟乙基纤维素(HEC)简介第26-27页
  2.2.2 HAHEC的合成第27-28页
 2.3 测试与表征第28-32页
  2.3.1 聚合物溶液的配制和固含量测定第28-29页
  2.3.2 聚合物溶液性能研究第29-30页
  2.3.3 聚合物结构表征及超分子聚集体结构研究第30-32页
第三章 疏水缔合羟乙基纤维素(HAHEC)合成工艺研究第32-56页
 3.1 羟乙基纤维素(HEC)的1-溴代十二烷(BD)疏水改性第33-48页
  3.1.1 反应温度对BD-HAHEC增粘性能的影响第33-36页
  3.1.2 溶胀活化剂对BD-HAHEC增粘性能的影响第36-39页
  3.1.3 羟乙基纤维素浓度对BD-HAHEC增粘性能的影响第39-42页
  3.1.4 疏水单体用量对BD-HAHEC增粘性能的影响第42-45页
  3.1.5 反应时间对BD-HAHEC增粘性能的影响第45-48页
 3.2 羟乙基纤维素(HEC)的环氧烷烃疏水改性第48-56页
  3.2.1 环氧十烷改性羟乙基纤维素工艺的研究第49-52页
  3.2.2 环氧十六烷改性羟乙基纤维素工艺的研究第52-54页
  3.2.3 环氧十八烷改性羟乙基纤维素工艺的研究第54-56页
第四章 疏水缔合羟乙基纤维素(HAHEC)溶液性质研究第56-75页
 4.1 疏水缔合羟乙基纤维素(HAHEC)增粘性能的研究第56-62页
  4.1.1 不同疏水单体改性羟乙基纤维素的增粘性能第56-59页
  4.1.2 不同疏水单体改性羟乙基纤维素性能比较第59-62页
 4.2 温度对HAHEC增粘性能的影响第62-63页
 4.3 电解质对HAHEC增粘性能的影响第63-65页
 4.4 HAHEC溶液稳态流变性能研究第65-69页
  4.4.1 剪切速率对HAHEC溶液表观粘度影响第65-67页
  4.4.2 HAHEC溶液表观粘度的时间依赖性第67-69页
 4.5 HAHEC的表面活性第69-71页
 4.6 HAHEC的热稳定性第71页
 4.7 HAHEC的分子复合第71-75页
  4.7.1 HAHEC与表面活性剂的复合第71-73页
  4.7.2 HAHEC与羧甲基纤维素(CMC)的复合第73-75页
第五章 疏水缔合羟乙基纤维素(HAHEC)结构表征及超分子聚集体结构研究第75-86页
 5.1 HAHEC的结构表征第75-77页
  5.1.1 聚合物分子量测试第75-76页
  5.1.2 红外光谱分析(FTIR)第76-77页
  5.1.3 示差扫描量热分析(DSC)第77页
 5.2 HAHEC超分子聚集体结构研究第77-86页
  5.2.1 原子力显微镜研究(AFM)第77-80页
  5.2.2 环境扫描电镜研究(ESEM)第80-82页
  5.2.3 溶液微环境性能研究第82-86页
结论第86-88页
参考文献第88-91页
发表论文第91-92页
致谢第92页

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