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羽毛蛋白基半互穿网络高吸水性树脂的制备及其性能研究

摘要第12-14页
ABSTRACT第14-15页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 引言第16页
    1.2 高吸水性树脂概述第16-21页
        1.2.1 高吸水性树脂的研究现状第16-18页
        1.2.2 高吸水性树脂的分类第18-19页
        1.2.3 高吸水性树脂的应用第19-21页
    1.3 半互穿网络聚合物概述第21-22页
        1.3.1 互穿网络聚合物第21页
        1.3.2 半互穿网络聚合物第21页
        1.3.3 半互穿高吸水性树脂研究进展第21-22页
    1.4 蛋白类高分子材料研究进展第22-23页
    1.5 本课题的研究内容和意义第23-24页
        1.5.1 课题研究的内容第23页
        1.5.2 课题研究的意义第23-24页
第二章 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的合成第24-36页
    2.1 实验部分第24-25页
        2.1.1 实验材料第24-25页
        2.1.2 实验仪器第25页
    2.2 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的合成第25-26页
    2.3 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的表征第26页
        2.3.1 红外光谱分析第26页
        2.3.2 热重分析第26页
        2.3.3 扫描电镜分析第26页
    2.4 吸水性能的测定第26页
    2.5 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的合成条件优化第26-31页
        2.5.1 丙烯酸用量的影响第26-28页
        2.5.2 聚乙烯醇用量的影响第28页
        2.5.3 引发剂用量的影响第28-29页
        2.5.4 交联剂用量的影响第29页
        2.5.5 丙烯酸中和度的影响第29-30页
        2.5.6 合成时间的影响第30页
        2.5.7 合成温度的影响第30-31页
    2.6 高吸水性树脂结构表征第31-34页
        2.6.1 红外分析第31-32页
        2.6.2 热重分析第32页
        2.6.3 扫描电镜分析第32-34页
    2.7 合成机理分析第34页
    2.8 本章小结第34-36页
第三章 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的吸水性能第36-44页
    3.1 实验部分第36-37页
        3.1.1 实验材料第36页
        3.1.2 实验仪器第36-37页
    3.2 吸水性能的测定第37页
    3.3 保水性能的测定第37-38页
        3.3.1 自然条件下的保水性第37页
        3.3.2 加压保水性第37-38页
        3.3.3 土壤中的保水性第38页
    3.4 SAR的吸水性能第38-41页
        3.4.1 溶液pH对吸水性能的影响第38-39页
        3.4.2 盐溶液对吸水性能的影响第39-40页
        3.4.3 重复吸水能力第40-41页
    3.5 SAR的保水性能第41-43页
        3.5.1 自然条件下的保水性第41页
        3.5.2 加压保水性第41-42页
        3.5.3 土壤中的保水性第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂对氮和磷的吸附性能研究第44-56页
    4.1 实验部分第44页
        4.1.1 实验材料第44页
        4.1.2 实验仪器第44页
    4.2 吸附实验第44-45页
    4.3 SAR对氮和磷的吸附实验第45-53页
        4.3.1 溶液pH对吸附性能的影响第45-46页
        4.3.2 浓度和温度对吸附性能的影响第46-48页
        4.3.3 时间对吸附性能的影响第48-51页
        4.3.4 离子强度对吸附性能的影响第51-53页
    4.4 吸附热力学分析第53-54页
    4.5 解吸附和重复利用性第54页
    4.6 红外图谱分析第54-55页
    4.7 本章小结第55-56页
第五章 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂对铅、镍和铬的吸附性能研究第56-66页
    5.1 实验部分第56页
        5.1.1 实验材料第56页
        5.1.2 实验仪器第56页
    5.2 吸附实验第56-57页
    5.3 镍、铅和铬的吸附第57-63页
        5.3.1 溶液pH对吸附性能的影响第57-59页
        5.3.2 浓度和温度对吸附性能的影响第59-61页
        5.3.3 时间对吸附性能的影响第61-63页
    5.4 解吸附和重复利用性第63页
    5.5 本章小结第63-66页
第六章 羽毛蛋白基聚丙烯酸钾/聚乙烯醇半互穿高吸水性树脂的生物降解性能第66-72页
    6.1 实验部分第66页
        6.1.1 实验材料第66页
        6.1.2 实验仪器第66页
    6.2 生物降解实验第66-68页
        6.2.1 土壤掩埋法第67页
        6.2.2 霉菌生长法第67-68页
    6.3 结果与讨论第68-70页
        6.3.1 土壤掩埋法对SAR的降解结果第68页
        6.3.2 霉菌生长法对SAR的降解结果第68-69页
        6.3.3 土壤掩埋法和霉菌生长法的比较第69-70页
    6.4 本章小结第70-72页
第七章 结论第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
攻读硕士期间所取得的成果第82-83页
学位论文评阅及答辩情况表第83页

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