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黏土基高分子复合材料的制备及其保水固沙性能研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15页
    1.2 沙漠化的概述第15-17页
        1.2.1 我国荒漠化、沙漠化现状第16-17页
        1.2.2 土地荒漠化、沙漠化的危害第17页
    1.3 国内外防沙治沙的的研究进展第17-20页
        1.3.1 生物固沙第18-19页
        1.3.2 工程固沙第19-20页
        1.3.3 化学固沙第20页
    1.4 化学固沙材料研究现状第20-26页
        1.4.1 传统无机固沙材料第21-22页
        1.4.2 石油产品类固沙材料第22页
        1.4.3 合成高分子类固沙材料第22-23页
        1.4.4 天然高分子类固沙材料第23-25页
        1.4.5 高吸水树脂类固沙材料第25-26页
    1.5 化学固沙材料存在的问题及发展趋势第26页
    1.6 本课题的研究意义和内容第26-28页
    参考文献第28-31页
第二章 坡缕石基有机-无机高吸水复合材料的制备及其性能研究第31-49页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验部分第31-35页
        2.2.1 实验试剂及仪器第31-32页
        2.2.2 PVA-g-PAA/APT高吸复合水材料的制备第32-33页
        2.2.3 高吸复合水材料的性能测定第33-34页
            2.2.3.1 溶胀倍率的测定第33-34页
            2.2.3.2 不同pH溶液中溶胀倍率的测定第34页
            2.2.3.3 不同电解质溶液中溶胀倍率的测定第34页
            2.2.3.4 不同温度下保水性能的测定第34页
            2.2.3.5 反复溶胀能力测试第34页
        2.2.4 高吸水复合材料的表征第34-35页
            2.2.4.1 红外光谱(FTIR)表征第34-35页
            2.2.4.2 SEM形貌表征第35页
            2.2.4.3 TEM形貌表征第35页
            2.2.4.4 X射线衍射(XRD)表征第35页
    2.3 结果与讨论第35-44页
        2.3.1 红外光谱(FTIR)分析第35-36页
        2.3.2 SEM和TEM形貌分析第36-37页
        2.3.3 XRD分析第37-38页
        2.3.4 APT含量对高吸水复合材料溶胀行为的影响第38-39页
        2.3.5 不同pH溶液对高吸水复合材料溶胀行为的影响第39-40页
        2.3.6 不同电解质溶液对高吸水复合材料溶胀行为的影响第40-41页
        2.3.7 不同表面活性剂溶液对高吸水复合材料溶胀行为的影响第41-42页
        2.3.8 高吸水复合材料在不同电解质溶液中的溶胀-去溶胀行为第42-43页
        2.3.9 高吸水复合材料的反复溶胀能力第43页
        2.3.10 高吸水复合材料的保水能力第43-44页
    2.4 结论第44-46页
    参考文献第46-49页
第三章 黄土基有机-无机高吸水复合材料的制备及其性能研究第49-71页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 实验试剂及仪器第50-51页
        3.2.2 复合材料的制备第51-52页
            3.2.2.1 有机黄土的制备第51页
            3.2.2.2 高吸水复合材料的制备第51-52页
        3.2.3 高吸复合水材料的性能测定第52-53页
            3.2.3.1 溶胀倍率的测定第52-53页
            3.2.3.2 不同pH溶液中溶胀倍率的测定第53页
            3.2.3.3 不同电解质溶液中溶胀倍率的测定第53页
            3.2.3.4 不同温度下保水性能的测定第53页
            3.2.3.5 反复溶胀能力测试第53页
    3.3 结果与讨论第53-65页
        3.3.1 红外光谱(FTIR)分析第53-55页
        3.3.2 扫描电镜(SEM)分析第55-56页
        3.3.3 X射线衍射(XRD)分析第56-57页
        3.3.4 热重分析第57-58页
        3.3.5 DSC分析第58-59页
        3.3.6 黄土的含量对高吸水复合材料溶胀倍率的影响第59-60页
        3.3.7 不同pH溶液对高吸水复合材料溶胀行为的影响第60-61页
        3.3.8 不同电解质溶液对高吸水复合材料溶胀行为的影响第61-63页
        3.3.9 表面活性剂高吸水复合材料溶胀行为的影响第63-64页
        3.3.10 高吸水复合材料的保水性第64-65页
    3.4 结论第65-66页
    参考文献第66-71页
第四章 红土基有机-无机复合固沙材料的制备及其性能研究第71-88页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-75页
        4.2.1 实验试剂及仪器第72页
        4.2.2 XG-g-PAA/laterite有机-无机复合材料的制备第72-73页
            4.2.2.1 红土的提纯第72-73页
            4.2.2.2 复合材料的制备过程第73页
        4.2.3 沙子的粒径第73-74页
        4.2.4 固沙试样的制备第74页
        4.2.5 固沙性能的测试第74-75页
            4.2.5.1 抗压强度测试第74页
            4.2.5.2 固沙试样的耐水性测试第74-75页
            4.2.5.3 模拟老化测试第75页
            4.2.5.4 保水性能测试第75页
    4.3 结果与讨论第75-84页
        4.3.1 红外光谱分析第75-76页
        4.3.2 X射线衍射分析第76-77页
        4.3.3 热重分析第77-78页
        4.3.4 SEM分析第78-79页
        4.3.5 固沙材料的含量对固沙强度的影响第79-80页
        4.3.6 固沙试样的耐水性能第80页
        4.3.7 高温老化对固沙强度的影响第80-81页
        4.3.8 冻-融老化对固沙强度的影响第81-82页
        4.3.9 紫外老化对固沙强度的影响第82-83页
        4.3.10 保水性能第83-84页
    4.4 结论第84-85页
    参考文献第85-88页
硕士期间发表论文、专利、参研项目及获得奖励第88-90页
致谢第90页

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