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纳米吸水树脂的制备及在遇水崩解型聚苯乙烯中的应用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-33页
   ·反相乳液聚合第11-17页
     ·反相乳液聚合的单体及乳化剂第11-12页
     ·反相乳液聚合机理第12-13页
       ·水溶性引发剂第12页
       ·油溶性引发剂第12-13页
       ·聚合反应场所第13页
     ·聚合动力学第13-15页
       ·动力学方程第13-14页
       ·动力学数学模型第14-15页
     ·反相乳液聚合的应用第15-16页
       ·制备增调剂第15页
       ·制备聚苯胺第15页
       ·在造纸工业中的应用第15-16页
       ·在石油开采中的应用第16页
       ·吸水聚合物第16页
       ·其他应用第16页
     ·反相乳液聚合的进展第16-17页
   ·高吸水性树脂第17-24页
     ·高吸水性树脂的发展史第17-18页
     ·高吸水性树脂的作用原理第18-19页
       ·淀粉接枝物和纤维素接枝物第18页
       ·聚酰胺吸水性材料第18页
       ·聚丙烯酸盐吸水性树脂第18-19页
     ·高吸水性树脂的吸水理论第19-20页
       ·Flory-Huggins热力学理论第19-20页
       ·溶液热力学理论第20页
     ·高吸水性树脂的分类第20-21页
       ·按原料来源分类第20页
       ·按亲水化方法分类第20-21页
       ·按亲水基团的种类分类第21页
       ·按交联方法分类第21页
       ·按制品形态分类第21页
     ·国内外高吸水性树脂的发展状况第21-22页
     ·纳米高吸水性树脂第22页
     ·高吸水性树脂的性能和表征第22-24页
       ·吸水性第22-23页
       ·保水性第23页
       ·凝胶强度第23页
       ·吸水树脂的稳定性第23-24页
       ·吸水树脂的吸氨性第24页
   ·聚苯乙烯泡沫塑料第24-30页
     ·泡沫塑料定义第24页
     ·泡沫塑料分类第24-25页
     ·泡沫塑料特性第25页
     ·泡沫塑料应用第25-26页
       ·在日用品方面应用第25页
       ·在工业方面的应用第25-26页
       ·在建筑、交通方面应用第26页
       ·在国防工业方面第26页
     ·泡沫塑料进展第26-27页
       ·微孔发泡材料第26页
       ·注射结构发泡技术第26页
       ·吹塑发泡技术第26页
       ·新型发泡聚合物第26-27页
       ·新型发泡剂第27页
       ·发泡功能母料第27页
     ·聚苯乙烯泡沫塑料第27-30页
       ·聚苯乙烯泡沫塑料发泡方法第27-29页
       ·聚苯乙烯泡沫塑料成型方法第29-30页
       ·影响聚苯乙烯泡沫塑料性能的因素第30页
   ·本课题研究内容及意义第30-33页
2 实验部分第33-38页
   ·原料与仪器第33-34页
     ·原料第33页
     ·仪器第33-34页
   ·材料的合成与制备第34-35页
     ·原料的精制第34页
       ·丙烯酸的精制第34页
       ·苯乙烯的精制第34页
     ·反相乳液稳定性的测定第34页
     ·P(AMPS-AANa)纳米高吸水树脂粉末的制备第34-35页
     ·原位本体聚合制备遇水崩解型聚苯乙烯第35页
     ·遇水崩解型聚苯乙烯的发泡第35页
   ·吸水树脂粉末的结构与性能测试第35-36页
     ·微观结构的观察第35页
     ·乳液粒子粒径分布的测定第35页
     ·吸水倍率的测定第35-36页
     ·保水性能的测定第36页
       ·恒温保水性的测定第36页
       ·加压条件下保水性的测定第36页
       ·自然条件保水性的测定第36页
       ·土壤高温保水性的测定第36页
     ·凝胶强度的测定第36页
     ·共聚物相对分子质量的测定第36页
   ·遇水崩解型聚苯乙烯的结构与性能测试第36-37页
     ·微观结构的观察第36页
     ·聚苯乙烯分子量的测定第36-37页
     ·遇水崩解性能的测定第37页
   ·遇水崩解型聚苯乙烯泡沫的结构与性能测试第37-38页
     ·泡沫的微观结构观察第37页
     ·泡沫的发泡倍率测定第37页
     ·泡沫的遇水崩解性能测定第37-38页
3 结果与讨论第38-89页
   ·反相乳液聚合法制备纳米吸水树脂第38-49页
     ·反相乳液聚合稳定性研究第38-43页
       ·乳化剂种类对反相乳液体系稳定性的影响第38-39页
       ·乳化剂用量对反相乳液体系及聚合稳定性稳定性的影响第39-40页
       ·搅拌速率对反相乳液体系稳定性的影响第40-41页
       ·乳化时间对反相乳液体系稳定性的影响第41-42页
       ·丙烯酸溶液中和度对反相乳液稳定性的影响第42-43页
       ·交联剂用量对反相乳液聚合稳定性的影响第43页
     ·P(AMPS-AANa)纳米吸水树脂的合成及表征第43-49页
       ·聚合物红外光谱分析第43-45页
       ·共聚物扫描电子显微镜表征第45页
       ·合成条件对共聚物分子量的影响第45-49页
   ·纳米吸水树脂粒径影响因素第49-55页
     ·搅拌速率的影响第49-51页
     ·油水相质量比的影响第51-53页
     ·乳化剂用量的影响第53-55页
   ·纳米吸水树脂的性能表征第55-67页
     ·纳米吸水树脂的吸水倍率影响因素第56-59页
       ·聚合工艺对树脂吸水倍率的影响第56页
       ·反应温度对树脂吸水倍率的影响第56-57页
       ·交联剂和引发剂的用量对树脂吸水倍率的影响第57-58页
       ·丙烯酸中和度对树脂吸水倍率的影响第58-59页
       ·单体AMPS含量对树脂吸水倍率的影响第59页
     ·纳米吸水树脂的保水性能研究第59-63页
       ·吸水树脂的热性能表征第60-61页
       ·恒温保水性能第61页
       ·加压下的保水性能第61-62页
       ·自然条件下的保水性能第62-63页
       ·土壤高温保水性能第63页
     ·纳米吸水树脂的凝胶强度影响因素第63-65页
       ·交联剂的影响第64页
       ·共聚单体的影响第64-65页
     ·纳米吸水树脂的热稳定性研究第65-67页
   ·纳米吸水树脂在遇水崩解型聚苯乙烯中的应用第67-79页
     ·遇水崩解型聚苯乙烯的崩解过程第68-70页
     ·遇水崩解型聚苯乙烯崩解性能的影响因素第70-78页
       ·遇水崩解型聚苯乙烯崩解不同的形态和过程第70-72页
       ·纳米吸水树脂粒径的影响第72-74页
       ·纳米吸水树脂含量的影响第74-75页
       ·纳米吸水树脂凝胶强度的影响第75-76页
       ·聚苯乙烯分子量的影响第76-77页
       ·分散剂Span-80的影响第77-78页
     ·遇水崩解机理的研究第78-79页
   ·遇水崩解型聚苯乙烯发泡研究第79-89页
     ·遇水崩解型聚苯乙烯泡沫材料的崩解性能第80页
     ·遇水崩解型聚苯乙烯发泡研究第80-82页
       ·WDPS的发泡工艺和工艺工程第80-81页
       ·泡孔结构的研究第81-82页
     ·成核剂对泡孔结构的影响第82-85页
       ·未添加第二成核剂的泡孔结构第83-84页
       ·添加第二成核剂纳米SiO_2后的泡孔结构第84-85页
     ·纳米吸水树脂对发泡倍率的影响第85-86页
     ·泡孔壁厚与泡孔密度的关系第86-89页
结论第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页
攻读学位期间发表的学术论文第96-97页

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