第一章 序言 | 第1-22页 |
1 淀粉接技聚合物 | 第10-18页 |
·引言 | 第10页 |
·淀粉接枝聚合物的种类 | 第10-11页 |
·淀粉接枝聚合物的合成方法 | 第11-16页 |
·物理方法 | 第11页 |
·化学方法 | 第11-16页 |
·淀粉接枝聚合物的性能及应用进展 | 第16-18页 |
·高吸水性树脂 | 第16页 |
·粉填充材料 | 第16-17页 |
·粉改性高分子絮凝剂 | 第17-18页 |
2 DM聚合研究综述 | 第18-21页 |
·均聚物 | 第18页 |
·接枝聚合物 | 第18-19页 |
·共聚物 | 第19-21页 |
·二元共聚物 | 第19-20页 |
·三元共聚物 | 第20页 |
·四元共聚物 | 第20-21页 |
3 本论文的目的和意义 | 第21-22页 |
第二章 淀粉接枝PDM、PDM盐酸盐的合成及其絮凝性能以及金属合物的催化性能的研究 | 第22-37页 |
1 实验部分 | 第22-25页 |
·主要原料 | 第22-23页 |
·实验装置和设备 | 第23页 |
·实验步骤 | 第23-25页 |
·淀粉接枝PDM(St-g-PDM)的合成 | 第23-24页 |
·淀粉接枝PDM盐酸盐(St-g-PDM.HCl)的合成 | 第24页 |
·重金属吸附实验 | 第24页 |
·絮凝实验 | 第24-25页 |
·聚合物的表征 | 第25页 |
2 结果和讨论 | 第25-36页 |
·淀粉接枝PDM | 第25-30页 |
·CAN引发淀粉接枝PDM共聚 | 第25-27页 |
·单体浓度对接枝共聚反应的影响 | 第25-26页 |
·引发剂浓度对接枝共聚反应的影响 | 第26页 |
·反应温度对接枝共聚反应的影响 | 第26-27页 |
·反应时间对接枝共聚反应的影响 | 第27页 |
·反应体系pH对接枝共聚反应的影响 | 第27页 |
·KPS引发淀粉接枝PDM | 第27-30页 |
·单体浓度对接枝共聚反应的影响 | 第28页 |
·引发剂浓度对接枝共聚反应的影响 | 第28-29页 |
·反应温度对接枝共聚反应的影响 | 第29页 |
·反应时间对接枝共聚反应的影响 | 第29-30页 |
·反应体系pH值对接枝共聚反应的影响 | 第30页 |
·CAN引发淀粉接枝PDM盐酸盐 | 第30页 |
·反应规律 | 第30页 |
·St-g-PDM、St-g-PDM.HCl的金属离子吸附性 | 第30-33页 |
·搅拌对吸附性能的影响 | 第31页 |
·温度对吸附性能的影响 | 第31页 |
·颗粒直径对吸附性能的影响 | 第31-32页 |
·pH对吸附性能的影响 | 第32页 |
·St-g-PDM对其它离子的吸附 | 第32页 |
·St-g-PDM.HCl对的Cu~(2+)离子的吸附性能 | 第32-33页 |
·St-g-PDM、St-g-PDM.HCl的絮凝性能 | 第33-35页 |
·絮凝剂用量对絮凝性能的影响 | 第33页 |
·聚合物颗粒直径对絮凝性能的影响 | 第33-34页 |
·溶液pH对絮凝性能的影响 | 第34页 |
·几种絮凝剂的比较 | 第34-35页 |
·St-g-PDM金属配合物的催化性能 | 第35-36页 |
·St-g-PDM金属配合物的合成 | 第35页 |
·St-g-PDM金属配合物的表征 | 第35页 |
·CU-St-g-PDM催化MMA本体整合 | 第35-36页 |
3 结论 | 第36-37页 |
第三章 淀粉接枝PVAm的合成及其对金属离子的吸附和絮凝性能研究 | 第37-42页 |
1 实验部分 | 第37-39页 |
·主要原材料 | 第37页 |
·实验装置和设备 | 第37-38页 |
·实验步骤 | 第38-39页 |
·方法一:先合成淀粉接枝PAM,再合成St-g-PVAm | 第38页 |
·St-g-PAM的合成 | 第38页 |
·St-g-PVAm的合成 | 第38页 |
·方法二:先合成PAM预聚物,再合成St-g-PVAm | 第38-39页 |
·重金属吸附实验 | 第39页 |
·絮凝实验 | 第39页 |
·聚合物的表征 | 第39页 |
2 结果和讨论 | 第39-41页 |
·方法一的反应方程式 | 第59-40页 |
·方法二的反应方程式 | 第40页 |
·两种方法的比较 | 第40页 |
·St-g-PVAm的金属离子吸附性 | 第40-41页 |
·St-g-PVAm的絮凝性能 | 第41页 |
3 结论 | 第41-42页 |
第四章 结论与展望 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-49页 |
致谢 | 第49-54页 |