摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Catalogue | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第14-15页 |
1.2 高吸水性树脂的发展历史 | 第15-16页 |
1.2.1 国外发展史 | 第15-16页 |
1.2.2 国内发展史 | 第16页 |
1.3 高吸水性树脂的应用 | 第16-18页 |
1.3.1 农林田园上的应用 | 第16-17页 |
1.3.2 个人护理及医疗卫生方面的应用 | 第17页 |
1.3.3 工业生产上的应用 | 第17-18页 |
1.3.4 建材方面的应用 | 第18页 |
1.4 水葫芦及资源利用化研究进展的简介 | 第18-20页 |
1.4.1 水葫芦制成能源 | 第19页 |
1.4.2 水葫芦制备肥料 | 第19页 |
1.4.3 水葫芦制成饲料 | 第19-20页 |
1.4.4 水葫芦污水处理 | 第20页 |
1.5 高吸水性树脂的合成概括 | 第20-22页 |
1.5.1 本体聚合法 | 第20-21页 |
1.5.2 溶液聚合法 | 第21页 |
1.5.3 反相悬浮液/乳液聚合法 | 第21-22页 |
1.6 高吸水性树脂的吸水机理 | 第22-24页 |
1.7 可生物降解高分子材料 | 第24-25页 |
1.7.1 影响生物降解的因素 | 第25页 |
1.7.2 生物降解的测试与评价 | 第25页 |
1.8 水葫芦羧甲基纤维素高吸水性树脂的简介 | 第25-27页 |
1.9 课题来源及主要研究内容 | 第27-28页 |
1.10 本章小结 | 第28-29页 |
第二章 水葫芦羧甲基纤维素的合成及结构表征 | 第29-38页 |
2.1 前言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30页 |
2.2.3 水葫芦羧甲基纤维素的合成 | 第30-31页 |
2.2.4 结构表征 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
2.3.1 化合物的结构鉴定 | 第32-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 多元单体组合接枝共聚水葫芦基吸水树脂的合成及表征 | 第38-55页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2.3 多元单体组合接枝共聚水葫芦基吸水树脂的合成 | 第40-44页 |
3.2.4 结构表征 | 第44页 |
3.2.5 性能表征 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 化合物的结构鉴定 | 第45-49页 |
3.3.2 吸附性能研究 | 第49-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 水葫芦羧甲基纤维素-丙烯酸/2-丙烯酰胺-1-甲基丙磺酸高吸水性树脂的生物降解性能研究 | 第55-65页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-58页 |
4.2.1 实验试剂 | 第55-56页 |
4.2.2 实验仪器 | 第56-57页 |
4.2.3 水葫芦羧甲基纤维素丙烯酸/2-丙烯酰胺-1-甲基丙磺酸高吸水性树脂的制备 | 第57页 |
4.2.4 细菌培养 | 第57页 |
4.2.5 高吸水性树脂生物降解性能测试的琼脂培养法 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-64页 |
4.3.1 共聚物的结晶性能 | 第58-59页 |
4.3.2 DSC玻璃化温度的测定 | 第59-60页 |
4.3.3 菌种数的变化 | 第60-61页 |
4.3.4 降解后CMC-co-AA/AMPS的FT-IR | 第61-62页 |
4.3.5 高吸水性树脂的生物降解率测定 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |