1 绪论 | 第1-20页 |
·聚丙烯酰胺的制备及其应用 | 第8-13页 |
·聚丙烯酰胺制备方法的发展状况 | 第8-10页 |
·水溶液聚合法 | 第9页 |
·反相乳液聚合法 | 第9-10页 |
·反相微乳液聚合法 | 第10页 |
·聚丙烯酰胺在工业中的应用 | 第10-13页 |
·石油开采 | 第11页 |
·水处理 | 第11-12页 |
·造纸业 | 第12-13页 |
·微乳液聚合的发展状况 | 第13-18页 |
·微乳液的结构和特性 | 第13-15页 |
·微乳液的结构 | 第13-14页 |
·微乳液的特点 | 第14-15页 |
·反相微乳液聚合 | 第15-16页 |
·微乳液聚合的成核机理 | 第15-16页 |
·微乳液聚合的动力学研究 | 第16页 |
·微乳液聚合的应用及面临的问题 | 第16-18页 |
·微乳液聚合的应用 | 第16-17页 |
·微乳液聚合面临的问题 | 第17-18页 |
·本文的主要工作及意义 | 第18-20页 |
·本文的主要意义 | 第18-19页 |
·本文的主要工作 | 第19-20页 |
2 微乳液拟三元体系的相行为及微观结构研究 | 第20-29页 |
·实验部分 | 第20-21页 |
·实验仪器与药品 | 第20页 |
·仪器 | 第20页 |
·药品 | 第20页 |
·实验步骤 | 第20-21页 |
·CTAB-正丁醇/烷烃/水反相微乳液的制备 | 第20-21页 |
·CTAB-正丁醇/烷烃/水拟三元体系相图的绘制 | 第21页 |
·CTAB-正丁醇/烷烃/体系对水最大增溶量的研究 | 第21页 |
·CTAB-正丁醇/烷烃/水拟三元体系电导的研究 | 第21页 |
·结果与讨论 | 第21-27页 |
·CTAB/正丁醇-环己烷-水拟三元体系的相形为及相图 | 第21-24页 |
·CTAB/正丁醇-环己烷-水拟三元体系的相图 | 第21-22页 |
·CTAB/环己烷溶液对水的增溶能力 | 第22-23页 |
·CTAB/正丁醇—烷烃—水体系的相态变化 | 第23-24页 |
·微乳液体系的电导研究 | 第24-27页 |
·CTAB/正丁醇-环己烷-水拟三元体系的电导研究 | 第24-25页 |
·电导率变化与微乳液微观结构的关系 | 第25-27页 |
·小结 | 第27-29页 |
3 AM/AMPS微乳液聚合及表征 | 第29-40页 |
·实验部分 | 第29-32页 |
·实验仪器与药品 | 第29-30页 |
·仪器及实验装置 | 第29页 |
·药品 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30页 |
·聚合物的表征 | 第30-32页 |
·固含量的测定 | 第30页 |
·分子量的测定 | 第30-31页 |
·红外光谱分析 | 第31页 |
·DSC分析 | 第31-32页 |
·粒径分析 | 第32页 |
·透射电镜分析 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-37页 |
·引发剂对产物相对分子质量、固含量的影响 | 第32-35页 |
·引发方式对相对分子质量、固含量的影响 | 第32-33页 |
·不同引发方式及引发剂用量对产物分子量、固含量的影响 | 第33-35页 |
·乳化剂含量对产物分子量、固含量的影响 | 第35-36页 |
·反应温度对产物分子量、固含量的影响 | 第36页 |
·pH对聚合反应的影响 | 第36-37页 |
·结构表征 | 第37-39页 |
·红外光谱分析 | 第37页 |
·粒径分析 | 第37-38页 |
·透射电镜 | 第38页 |
·热重分析 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
4 性能评定 | 第40-50页 |
·实验部分 | 第40-42页 |
·实验仪器与药品 | 第40-41页 |
·仪器 | 第40页 |
·药品 | 第40-41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·耐盐性能实验 | 第41页 |
·耐温性能实验 | 第41页 |
·絮凝实验 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-49页 |
·耐盐性能实验结果 | 第42-43页 |
·抗温性能实验结果 | 第43页 |
·高岭土模拟废水絮凝实验 | 第43-48页 |
·无机絮凝剂PAC最佳用量选择 | 第43页 |
·投加量与絮凝性能的关系 | 第43-45页 |
·相对分子质量对絮凝性能的影响 | 第45-46页 |
·颗粒粒径对絮凝性能的影响 | 第46-47页 |
·絮凝机理的初步探讨 | 第47页 |
·与其它絮凝剂絮凝性能的比较 | 第47-48页 |
·污泥脱水实验 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
致谢 | 第57页 |