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XYD高吸水树脂的合成和性能研究及应用

1 绪论第1-28页
 1.1 高倍吸水树脂的发展第7-8页
 1.2 高吸水树脂的种类第8-10页
  1.2.1 按原料来源分类第9页
  1.2.2 按亲水化方法分类第9-10页
 1.3 高吸水树脂的特点第10-15页
  1.3.1 吸水率第12页
  1.3.2 吸水速率第12-14页
  1.3.3 保水性第14-15页
  1.3.4 湿强度和光热稳定性第15页
 1.4 高分子吸水树脂的吸水和保水机理第15-17页
 1.5 高分子吸水树脂合成技术第17-24页
  1.5.1 接枝共聚合成吸水树脂第18-22页
  1.5.2 交联合成树脂第22-24页
 1.6 高分子吸水树脂的应用第24-26页
  1.6.1 生用品第24页
  1.6.2 医用材料第24-25页
  1.6.3 土壤改良、保水剂第25页
  1.6.4 除臭、芳香剂第25页
  1.6.5 油田应用第25-26页
 1.7 本论文的主要研究内容第26-28页
2 高吸水树脂的合成第28-40页
 2.1 分子结构设计第28-31页
  2.1.1 合成路线选择第28页
  2.1.2 交联剂的选择第28页
  2.1.3 单体的选择第28-31页
 2.2 两种高吸水树脂的合成方案第31-32页
  2.2.1 XYD-1高吸水树脂的合成合成方案第31页
  2.2.2 XYD-2高吸水树脂的合成合成方案第31页
  2.2.3 合成原理:第31-32页
 2.3 实验部分第32-33页
  2.3.1 药品第32-33页
  2.3.2 仪器第33页
 2.4 高吸水树脂的合成第33-36页
  2.4.1 单体的纯化第33页
  2.4.2 N,N-亚甲基双丙烯酰胺的溶解第33-34页
  2.4.3 两种吸水树脂的合成第34-35页
  2.4.4 合成聚合物的粉粹第35-36页
 2.5 分子结构表征第36-40页
3 吸水率的评价第40-47页
 3.1 吸水率的评价方法第40页
 3.2 不同合成配方下XYD-1产品的吸水率第40-42页
  3.2.1 不同引发剂用量下XYD-1的吸水率第40页
  3.2.2 不同交联剂用量下XYD-1的吸水率第40-41页
  3.2.3 不同丙烯酰胺用量下XYD-1的吸水率第41页
  3.2.4 不同氢氧化钠用量下XYD-1的吸水率第41-42页
 3.3 不同合成配方下XYD-2产品的吸水率第42-47页
  3.3.1 不同引发剂用量下XYD-2的吸水率第42页
  3.3.2 不同交联剂用量下XYD-2的吸水率第42-43页
  3.3.3 不同丙烯酰胺用量下XYD-2的吸水率第43-44页
  3.3.4 不同AMPS用量下XYD-2的吸水率第44页
  3.3.5 不同DMDAAC用量下XYD-2的吸水率第44-45页
  3.3.6 不同氢氧化钠用量下XYD-2的吸水率第45页
  3.3.7 不同丙烯酸用量下XYD-2的吸水率第45-47页
4 结果与讨论第47-64页
 4.1 合成条件对产品的吸水率的影响第47-57页
  4.1.1 引发剂用量对吸水性的影响第47-49页
  4.1.2 交联剂对树脂吸水性的影响第49-51页
  4.1.3 丙烯酰胺用量对吸水性的影响第51-52页
  4.1.4 氢氧化钠用量对吸水性的影响第52-54页
  4.1.5 AMPS用量对XYD-2吸水性的影响第54-55页
  4.1.6 DMDAAC用量对XYD-2吸水性的影响第55-56页
  4.1.7 丙烯酸用量对XYD-2吸水性的影响第56-57页
 4.2 合成温度对吸水性的影响第57-59页
 4.3 吸水时间对吸水性的影响第59-60页
 4.4 溶液的性质对吸水性的影响第60-61页
 4.5 溶液的pH对吸水性的影响第61-62页
 4.6 高吸水树脂吸水机理的探讨第62-64页
5 XYD-1的应用第64-66页
 5.1 XYD-1产品的工业生产第64页
 5.2 XYD-1产品在调驱中的应用第64-66页
  5.2.1 调驱井的基本参数第64-65页
  5.2.2 XYD-1的应用第65-66页
6 结论与建议第66-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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