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 |