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纳米无机—有机复合聚合物团簇正电胶的制备及应用研究

中文摘要第1-3页
外文摘要第3-16页
第1章 综述第16-45页
 1.1 助留剂和助滤剂的发展第19-31页
  1.1.1 助留剂的种类第20-21页
  1.1.2 单一助留剂的助留机理第21-25页
  1.1.3 多元助留系统的助留机理第25-28页
  1.1.4 助滤剂第28-31页
  1.1.5 本论文的纳米级团簇结构Bentonite-PDMDAAC-PAM接枝共聚物正电胶系统的创新点第31页
 1.2 蒙脱土结构及其改性第31-36页
  1.2.1 蒙脱土的结构第32-33页
  1.2.2 蒙脱土的钠化第33页
  1.2.3 蒙脱土的有机化第33-35页
  1.2.4 有机蒙脱土的吸附特性第35-36页
 1.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法及现状第36-42页
  1.3.1 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法第36-37页
  1.3.2 聚合物/层状硅酸盐纳米复合物的种类第37-38页
  1.3.3 聚合物/蒙脱土纳米复合物的插层热力学与动力学分析第38-41页
  1.3.4 聚合物/蒙脱土纳米复合物表征技术第41-42页
 1.4 聚合物/蒙脱土纳米复合物的发展现状及应用前景第42-43页
 1.5 本论文设计思路第43-45页
第2章 实验部分第45-49页
 2.1 主要仪器和试剂第45-46页
  2.1.1 主要仪器第45页
  2.1.2 主要试剂第45-46页
 2.2 直接插层阳离子土的制备第46-47页
  2.2.1 蒙脱土的钠化第46页
  2.2.2 用透析法析出过量Na+离子的钠化Bentonite的原子吸收第46页
  2.2.3 DMDAAC插层法制备有机阳离子土第46-47页
 2.3 Bentonite-DMDAAC的插层程度分析第47页
  2.3.1 插层土的FTIR分析第47页
  2.3.2 插层土的XRD分析第47页
 2.4 Bentonite-DMDAAC与AM原位(in-situ)接枝共聚合制备Bentonite-PDMDAAC-PAM共聚乳液第47-48页
 2.5 各种因素对聚合热的影响第48页
 2.6 崩解层片自动剥离的测定第48页
 2.7 电泳法对Bentonite-PDMDAAC-PAM接枝共聚物正电胶粒径分布的表征第48页
 2.8 Bentonite-PDMDAAC-PAM正电乳胶粒的絮凝效果实验及对比第48-49页
第3章 结果与讨论第49-61页
 3.1 用透析法析出过量Na+离子的钠化Bentonite的原子吸收第49页
 3.2 直接插入法制备(Ⅱ)及(Ⅲ)的FTIR分析第49-51页
 3.3 直接插入法制备(Ⅱ)的XRD分析第51-53页
  3.3.1 钠化蒙脱土与DMDAAC插层蒙脱土的XRD分析第51-52页
  3.3.2 DMDAAC不同加入量的XRD分析第52-53页
 3.4 PDMDAAC-PAM共聚接枝蒙脱土不同放置时间的不变性第53-54页
 3.5 各种因素对聚合热的影响第54-56页
 3.6 通过电泳速度来分析Bentonite层间崩解的情况第56-58页
 3.7 纳米级团簇结构Bentonite-PDMDAAC-PAM接枝共聚物正电胶微粒纸张填加剂的絮凝效果讨论第58-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69页

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