摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 淀粉及淀粉改性定义 | 第11-13页 |
1.2 淀粉改性的目的 | 第13页 |
1.3 阳离子淀粉的定义 | 第13页 |
1.4 阳离子淀粉的制备方法 | 第13-18页 |
1.4.1 湿法 | 第13-15页 |
1.4.2 干法 | 第15-18页 |
1.5 阳离子淀粉的用途 | 第18-20页 |
1.5.1 造纸业 | 第19页 |
1.5.2 纺织业 | 第19-20页 |
1.5.3 污水处理 | 第20页 |
1.5.4 其它行业 | 第20页 |
1.6 阳离子淀粉的发展前景 | 第20-21页 |
1.7 混凝 | 第21-30页 |
1.7.1 胶体的结构和稳定性 | 第21-22页 |
1.7.2 混凝的基本原理 | 第22-25页 |
1.7.3 影响混凝效果的因素 | 第25-27页 |
1.7.4 混凝剂和助凝剂 | 第27-30页 |
1.8 印染废水 | 第30-33页 |
1.8.1 印染废水来源 | 第30页 |
1.8.2 印染废水的水质及水量 | 第30-32页 |
1.8.3 印染废水处理技术 | 第32-33页 |
1.8.4 印染废水处理工艺流程 | 第33页 |
1.9 煤泥水 | 第33-34页 |
1.10 本课题研究方向 | 第34-36页 |
第二章 2,3-环氧丙基三甲基氯化铵的合成 | 第36-42页 |
2.1 合成原理 | 第36页 |
2.2 主要仪器和药品 | 第36-37页 |
2.2.1 主要仪器 | 第36页 |
2.2.2 主要药品 | 第36-37页 |
2.3 合成方法 | 第37页 |
2.3.1 以甲苯为溶剂,三甲胺水溶液为原料的合成 | 第37页 |
2.3.2 以甲苯为溶剂,环氧氯丙烷、三甲胺气体为原料的合成 | 第37页 |
2.3.3 直接以环氧氯丙烷为溶剂,三甲胺气体为原料的合成 | 第37页 |
2.4 实验结果及讨论 | 第37-38页 |
2.4.1 合成工艺探讨 | 第37-38页 |
2.4.2 产品的保存方法选择 | 第38页 |
2.5 产品的检测与分析 | 第38-40页 |
2.5.1 环氧值的测定 | 第38-40页 |
2.5.2 红外图谱分析 | 第40页 |
2.6 小结 | 第40-42页 |
第三章 高取代度阳离子淀粉的制备 | 第42-55页 |
3.1 合成原理 | 第42页 |
3.2 主要仪器和药品 | 第42-43页 |
3.2.1 主要仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 主要药品 | 第43页 |
3.3 合成方法 | 第43-44页 |
3.4 分析测定 | 第44-46页 |
3.4.1 凯氏定氮法的原理 | 第44页 |
3.4.2 氮含量的分析 | 第44-45页 |
3.4.3 运用公式计算氮含量、取代度、反应效率 | 第45-46页 |
3.5 实验结果及讨论 | 第46-53页 |
3.5.1 正交实验结果分析 | 第46-48页 |
3.5.2 反应温度对产物取代度的影响 | 第48-49页 |
3.5.3 GTA用量对产物取代度的影响 | 第49-50页 |
3.5.4 分散剂用量对产物取代度的影响 | 第50-51页 |
3.5.5 NaOH用量对产物取代度的影响 | 第51-52页 |
3.5.6 反应时间对产物取代度的影响 | 第52-53页 |
3.6 红外光谱分析 | 第53页 |
3.7 小结 | 第53-55页 |
第四章 高取代度阳离子淀粉的应用 | 第55-66页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 絮凝原理 | 第55-57页 |
4.3 主要仪器和药品 | 第57页 |
4.3.1 主要仪器 | 第57页 |
4.3.2 主要药品 | 第57页 |
4.4 实验方法 | 第57-58页 |
4.4.1 高取代度阳离子淀粉在印染废水处理的应用 | 第57-58页 |
4.4.2 高取代度阳离子淀粉在煤泥水处理中的应用 | 第58页 |
4.5 分析测定 | 第58-60页 |
4.5.1 脱色率的测定 | 第58-59页 |
4.5.2 COD的测定 | 第59-60页 |
4.6 实验结果及讨论 | 第60-65页 |
4.6.1 高取代度阳离子淀粉在印染废水处理中的应用 | 第60-63页 |
4.6.2 高取代度阳离子淀粉在煤泥水处理中的应用 | 第63-65页 |
4.7 小结 | 第65-66页 |
第五章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录 | 第71-74页 |
成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |