1 前言 | 第1-29页 |
·我国的水资源状况 | 第12-13页 |
·水资源的先天不足,已明显制约我国国民经济的持续发展 | 第12页 |
·水资源的过量开发和利用,加速了水资源的枯竭速度 | 第12-13页 |
·水污染状况严重,使原本贫乏的水资源变得更加短缺 | 第13页 |
·水的循环使用和循环水系统中所存在的问题 | 第13-14页 |
·水的循环使用所带来的节水效益 | 第13-14页 |
·敞开式循环水系统所带来的问题 | 第14页 |
·常用阻垢剂的分类及作用机理 | 第14-18页 |
·含磷阻垢剂 | 第14-16页 |
·无机聚磷酸盐 | 第15页 |
·有机磷酸酯 | 第15页 |
·有机多元膦酸 | 第15-16页 |
·聚羧酸类阻垢剂 | 第16-18页 |
·均聚物阻垢剂 | 第16-17页 |
·共聚物阻垢剂 | 第17-18页 |
·天然聚合物阻垢剂 | 第18页 |
·阻垢机理 | 第18页 |
·螯合增溶作用 | 第18页 |
·晶格畸变理论 | 第18页 |
·分散作用 | 第18页 |
·阻垢剂的研究现状及发展趋势 | 第18-19页 |
·国内外的研究现状 | 第18-19页 |
·阻垢缓蚀剂的发展趋势 | 第19页 |
·国内外示踪型水处理剂的研究进展 | 第19-23页 |
·水处理剂改性 | 第20-21页 |
·荧光单体共聚 | 第21-23页 |
·本课题研究内容目的与意义 | 第23页 |
·参考文献 | 第23-29页 |
2 荧光单体的制备及性能 | 第29-63页 |
·概述 | 第29-30页 |
·化合物的结构和名称 | 第30-31页 |
·实验 | 第31-61页 |
·主要原料与仪器 | 第31页 |
·合成反应式 | 第31-32页 |
·实验内容 | 第32-35页 |
·FM的合成 | 第32-35页 |
·4-MNDMAPN-AQ的合成 | 第35页 |
·结构表征 | 第35-52页 |
·FM及其中间产物的结构分析 | 第36-43页 |
·4-MNDMAPN-AQ及其中间产物的结构分析 | 第43-52页 |
·合成最佳条件的确定 | 第52-56页 |
·FM及其中间产物的合成最佳条件 | 第52-54页 |
·4-MNDMAPN-AQ及其中间产物的合成最佳条件 | 第54-56页 |
·荧光性能研究 | 第56-61页 |
·FM的荧光性能研究 | 第56-60页 |
·4-MNDMAPN-AQ的荧光性能研究 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61页 |
·参考文献 | 第61-63页 |
3 含荧光基团聚合物的合成与荧光性能研究 | 第63-87页 |
·荧光水处理药剂的合成概述 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-66页 |
·实验仪器和药品 | 第64页 |
·合成工艺 | 第64-66页 |
·FM与丙烯酸(AA)、马来酸酐(MA)的共聚 | 第64-65页 |
·4-MNDMAPN-AQ与丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)的共聚 | 第65页 |
·反相微乳液法制备聚合 FM与丙烯酰胺(AM) | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-79页 |
·FM-MA-AA的聚合规律及荧光性能研究 | 第66-73页 |
·反应条件的初选 | 第66-68页 |
·最佳反应条件的确定 | 第68-70页 |
·产品分析 | 第70-71页 |
·FM-MA-AA的光谱研究 | 第71-73页 |
·4-MNDMAPN-AQ-AM-AA的聚合规律及荧光性能研究 | 第73-76页 |
·反应条件的确定 | 第73-74页 |
·产品分析 | 第74页 |
·4-MNDMAPN-AQ-AM-AA的光谱研究 | 第74-76页 |
·F-PAM的反相微乳液聚合规律及荧光性能研究 | 第76-79页 |
·反相微乳液聚合 F-PAM最佳反应条件的确定 | 第77-78页 |
·产品分析 | 第78页 |
·荧光高分子 F-PAM的荧光性能 | 第78-79页 |
·其它几种新型环保型低聚物水处理药剂的合成 | 第79-83页 |
·聚环氧琥珀酸的合成 | 第79-81页 |
·合成实验 | 第80页 |
·合成反应条件的优化 | 第80页 |
·聚环氧琥珀酸的红外谱图分析 | 第80-81页 |
·聚天冬氨酸的合成 | 第81-82页 |
·合成实验 | 第81-82页 |
·产物谱图分析 | 第82页 |
·多氨基多醚基亚甲基磷酸盐的合成 | 第82-83页 |
·合成及优化 | 第83页 |
·产物谱图分析 | 第83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
·参考文献 | 第84-87页 |
4 含荧光基团水处理药剂的应用性能研究 | 第87-124页 |
·阻垢性能的评定方法 | 第87-94页 |
·实验室常用阻垢性能评定方法回顾 | 第87-90页 |
·静态阻垢法 | 第87页 |
·鼓泡法 | 第87-88页 |
·pH位移法 | 第88-89页 |
·电导法 | 第89-90页 |
·极限碳酸盐硬度法 | 第90页 |
·实验室常用阻垢性能评定方法评价 | 第90-93页 |
·阻垢剂作用机理 | 第90-92页 |
·实验室常用阻垢性能评定方法的特点 | 第92-93页 |
·传统评定方式中的常规阻垢剂的阻垢性能 | 第93页 |
·其它评定方法 | 第93-94页 |
·实验 | 第94-121页 |
·实验仪器和药品 | 第94-95页 |
·实验仪器 | 第94页 |
·实验药品 | 第94-95页 |
·性能评定实验 | 第95-121页 |
·FM-MA-AA性能研究 | 第95-107页 |
·4-MNDMAPN-AQ-AM-AA性能研究 | 第107-111页 |
·F-PAM性能研究 | 第111-113页 |
·聚环氧琥珀酸的性能研究 | 第113-118页 |
·聚天冬氨酸产物的性能评定 | 第118-120页 |
·多氨基多醚基亚甲基磷酸盐阻垢性能研究 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
·参考文献 | 第122-124页 |
5 成垢过程热力学 | 第124-141页 |
·数学模型 | 第124-130页 |
·体系中存在的主要平衡及温度对各平衡常数的影响 | 第124-125页 |
·体系中各组分的活度与活度系数 | 第125-130页 |
·磷酸盐体系 | 第125-127页 |
·硅酸盐体系 | 第127-130页 |
·众多离子存在的体系 | 第130页 |
·难溶盐的热力学沉淀势与平衡成垢量 | 第130页 |
·程序设计与实现 | 第130-135页 |
·输入温度、pH值以及体系中各离子的总浓度 | 第131-132页 |
·计算给定温度下各离子对的平衡常数 | 第132-133页 |
·计算各物质的活度和活度系数 | 第133-134页 |
·计算给定温度下的各难溶盐的溶度积 | 第134页 |
·计算难溶盐的热力学沉淀势和平衡成垢量 | 第134-135页 |
·结果与讨论 | 第135-138页 |
·本章小结 | 第138-139页 |
·参考文献 | 第139-141页 |
6 荧光及阻垢机理的相关计算 | 第141-158页 |
·相关原理 | 第141-143页 |
·荧光发射光谱的基本原理 | 第141-142页 |
·密度泛函理论 | 第142页 |
·含时密度泛函理论(TDDFT) | 第142-143页 |
·半经验分子轨道(MO)方法 | 第143页 |
·荧光单体计算方法 | 第143-147页 |
·优化后的荧光单体几何构型 | 第144-147页 |
·振动分析 | 第147页 |
·分子的前线区域轨道能级与荧光光谱的关系 | 第147页 |
·聚丙烯酸类阻垢分散剂的作用机理 | 第147-154页 |
·量子化学计算 | 第148-151页 |
·计算方法 | 第148页 |
·优化构型 | 第148-149页 |
·原子电荷分布 | 第149-150页 |
·分子中氧原子对的空间距离 | 第150-151页 |
·分子动力学模拟 | 第151-154页 |
·模型构建 | 第151-152页 |
·丙烯酸共聚物与垢体晶面体系的平衡 | 第152-153页 |
·丙烯酸共聚物在方解石晶面上的结合能 | 第153-154页 |
·共聚物分子在方解石晶面上的形变 | 第154页 |
·本章小结 | 第154-155页 |
·参考文献 | 第155-158页 |
7 结论 | 第158-160页 |
附录 | 第160-167页 |
攻读博士期间发表的论文及专利 | 第167-169页 |
致谢 | 第169页 |