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园艺专用高吸水树脂工艺及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 高吸水树脂的简介第13页
    1.2 高吸水树脂发展历史第13-14页
    1.3 高吸水树脂的种类第14-17页
        1.3.1 淀粉系高吸水树脂第14-15页
        1.3.2 纤维素系高吸水树脂第15页
        1.3.3 合成系高吸水树脂第15-16页
        1.3.4 其它高吸水树脂第16-17页
    1.4 高吸水树脂结构和吸水的热力学理论第17-20页
        1.4.1 高吸水树脂吸水的热力学理论第17-18页
        1.4.2 高吸水性树脂的结构与吸水机理第18-20页
    1.5 聚合实施方法第20-21页
        1.5.1 溶液聚合第20页
        1.5.2 反相悬浮聚合第20-21页
        1.5.3 反相乳液聚合第21页
    1.6 在农林园艺方面的应用第21-24页
        1.6.1 抗旱保水第22页
        1.6.2 改善土壤性能、保肥增效第22-23页
        1.6.3 植物生长促进剂第23页
        1.6.4 其它第23-24页
    1.7 目前研究存在的问题第24页
    1.8 本文研究的目的意义及主要内容第24-25页
    1.9 创新点第25-26页
第二章 丙烯酸系水性树脂的制备第26-52页
    2.1 高吸水树脂的分子结构设计第26-27页
        2.1.1 聚合实施方法第26页
        2.1.2 交联剂的选择第26页
        2.1.3 单体的选择第26-27页
        2.1.4 引发剂的选择第27页
        2.1.5 实验目的及方案第27页
    2.2 实验部分第27-34页
        2.2.1 实验仪器及试剂第27-28页
        2.2.2 实验步骤及工艺流程第28-29页
        2.2.3 氧化还原引发体系的研究第29-30页
        2.2.4 合成反应正交试验设计第30-32页
        2.2.5 吸水性能测试与表征第32-34页
    2.3 结果与讨论第34-50页
        2.3.1 正交试验结果第34-40页
        2.3.2 合成条件对产品的吸水倍数的影响第40-45页
        2.3.3 吸水树脂的表征第45-50页
    2.4 小结第50-52页
第三章 马铃薯淀粉基吸水树脂的制备第52-62页
    3.1 淀粉基吸水树脂第52-56页
        3.1.1 淀粉的结构第52页
        3.1.2 淀粉基吸水树脂的接枝共聚机理第52-54页
        3.1.3 马铃薯淀粉第54-56页
    3.2 实验目的及方案第56页
    3.3 实验部分第56-58页
        3.3.1 实验仪器及试剂第56-57页
        3.3.2 实验步骤第57-58页
        3.3.3 接枝共聚反应的正交试验设计第58页
        3.3.4 吸水倍数的测定第58页
    3.4 结果与讨论第58-61页
        3.4.1 St-g-PAA吸水树脂合成的正交试验结果第58-60页
        3.4.2 合成条件对St-g-PAA吸水树脂吸水倍数的影响第60-61页
    3.5 小结第61-62页
第四章 园艺上的应用实验第62-83页
    4.1 实验方案第62页
    4.2 实验仪器和实验试剂第62-63页
        4.2.1 实验仪器第62页
        4.2.2 实验试剂第62-63页
    4.3 吸水树脂应用性能研究第63-81页
        4.3.1 吸水树脂在不同水质中的吸水(液)能力第63-66页
        4.3.2 吸液速率第66-68页
        4.3.3 不同离子对吸水树脂吸水(液)能力的影响第68-70页
        4.3.4 土体的体积膨胀率第70-72页
        4.3.5 保水能力第72-79页
        4.3.6 对土体结构的影响第79-80页
        4.3.7 无土栽培第80-81页
    4.4 小结第81-83页
第五章 结论第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-93页
附录第93页

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