摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 前言 | 第12-30页 |
·高吸水树脂的结构 | 第13页 |
·高吸水树脂吸水原理 | 第13-15页 |
·高吸水树脂吸水过程 | 第15-16页 |
·高吸水树脂主要制备方法 | 第16-19页 |
·本体聚合法 | 第17页 |
·水溶液聚合法 | 第17-18页 |
·反相悬浮聚合法 | 第18页 |
·固相合成法 | 第18-19页 |
·高吸水树脂的分类 | 第19-21页 |
·淀粉系列高吸水树脂 | 第19-20页 |
·纤维素类高吸水树脂 | 第20页 |
·合成树脂系列高吸水树脂 | 第20-21页 |
·其它天然物及其衍生物系列 | 第21页 |
·高吸水树脂的改进 | 第21-23页 |
·提高树脂的吸水速率 | 第21-22页 |
·提高高吸水树脂的膨胀凝胶强度 | 第22页 |
·改善高高吸水树脂耐电解质性能 | 第22-23页 |
·高吸水树脂的应用研究进展 | 第23-27页 |
·在卫生及医用材料方面的应用 | 第23-24页 |
·在农林方面的应用 | 第24-25页 |
·用作保水剂 | 第24页 |
·改善土壤结构 | 第24-25页 |
·用作缓释载体材料 | 第25页 |
·在工业方面的应用 | 第25-26页 |
·在食品中的应用 | 第26页 |
·在建筑方面的应用 | 第26页 |
·在日用化工方面的应用 | 第26页 |
·在人工智能材料方面的应用 | 第26-27页 |
·其它 | 第27页 |
·选题背景 | 第27-30页 |
第二章 壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂的合成 | 第30-50页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·主要仪器 | 第31页 |
·主要实验药品 | 第31-32页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联剂的制备 | 第32页 |
·壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂的合成 | 第32页 |
·壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂饱和溶胀性能的测定 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-47页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联剂的制备 | 第32-35页 |
·N-马来酰化壳聚糖交联聚马来酸酐/丙烯酸高吸水树脂的制备 | 第35-41页 |
·不同因素对高吸水树脂吸水性能的影响 | 第41-47页 |
·马来酸酐用量对高吸水树脂吸水性能的影响 | 第41-43页 |
·AA 中和度对高吸水树脂吸水性能的影响 | 第43-44页 |
·交联剂用量对高吸水树脂吸水性能的影响 | 第44-46页 |
·单体浓度对吸水树脂吸水性能的影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
第三章 壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂的性能 | 第50-60页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-52页 |
·主要实验仪器 | 第50页 |
·主要实验试剂 | 第50-51页 |
·高吸水树脂溶胀动力学的测定 | 第51页 |
·高吸水树脂在盐溶液中的溶胀性能 | 第51页 |
·高吸水树脂保水性能测定 | 第51页 |
·高吸水树脂反复吸液能力性能测定 | 第51-52页 |
·高吸水树脂 pH 敏感性的测定 | 第52页 |
·高吸水树脂生物降解性的测试 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·高吸水树脂溶胀动力学研究 | 第52-54页 |
·高吸水树脂在盐溶液中的溶胀性能 | 第54-55页 |
·高吸水树脂自然状态下保水性能研究 | 第55-56页 |
·高吸水树脂反复吸液能力性能 | 第56页 |
·高吸水树脂 pH 敏感性 | 第56-57页 |
·高吸水树脂生物降解性 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂耐盐性能改进 | 第60-68页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-61页 |
·主要仪器 | 第60页 |
·主要实验药品 | 第60-61页 |
·改性壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂的合成 | 第61页 |
·改性壳聚糖交联聚马来酸酐高吸水树脂饱和溶胀性能的测定 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-65页 |
·AM 用量对吸水树脂的性能影响 | 第62页 |
·BA 用量对吸水树脂的性能影响 | 第62-63页 |
·AMPS 用量对吸水树脂的性能影响 | 第63-64页 |
·PVA 用量对吸水树脂的性能影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间已发表和待发表的相关学位论文题录 | 第78-79页 |