摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 吸水性树脂概述 | 第14-16页 |
1.1.1 吸水树脂的吸水机理 | 第14-15页 |
1.1.2 吸水树脂的研究进展 | 第15-16页 |
1.2 吸水树脂的应用 | 第16-19页 |
1.2.1 吸水树脂在农林方面的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 吸水树脂在医疗卫生方面的应用 | 第17-18页 |
1.2.3 吸水树脂在环镜保护中的应用 | 第18页 |
1.2.4 吸水树脂在石油化工中的应用 | 第18页 |
1.2.5 吸水树脂在建筑领域的应用 | 第18-19页 |
1.2.6 吸水树脂在其他领域的应用 | 第19页 |
1.3 可生物降解的绿色吸水树脂 | 第19-20页 |
1.3.1 淀粉类 | 第19页 |
1.3.2 纤维素类 | 第19-20页 |
1.3.3 海藻酸钠类 | 第20页 |
1.3.4 聚氨基酸类 | 第20页 |
1.4 聚天冬氨酸吸水性树脂 | 第20-23页 |
1.4.1 聚天冬氨酸 | 第20-21页 |
1.4.2 聚天冬氨酸简介和合成 | 第21-22页 |
1.4.3 聚天冬氨酸吸水树脂的性能 | 第22-23页 |
1.5 吸水树脂的改性 | 第23-25页 |
1.5.1 多元共聚 | 第23-24页 |
1.5.2 与无机物共混复合 | 第24页 |
1.5.3 互穿网络 | 第24页 |
1.5.4 改变交联剂 | 第24-25页 |
1.6 本课题的研究意义和内容 | 第25-28页 |
1.6.1 研究意义 | 第25页 |
1.6.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.6.3 课题来源 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-32页 |
2.1 实验仪器与原料 | 第28-29页 |
2.1.1 实验主要仪器和设备 | 第28页 |
2.1.2 实验原料及试剂 | 第28-29页 |
2.2 产物的结构表征和性能测试 | 第29-32页 |
2.2.1 红外光谱表征(FTIR) | 第29页 |
2.2.2 扫描电镜表征(SEM) | 第29页 |
2.2.3 热失重表征(TGA) | 第29-30页 |
2.2.4 PSI相对分子量的测定 | 第30页 |
2.2.5 吸水性树脂吸液倍率的测定 | 第30-31页 |
2.2.6 吸水性树脂吸液速率的测定 | 第31页 |
2.2.7 吸水性树脂敏感性的测定 | 第31-32页 |
2.2.7.1 温度敏感性的测定 | 第31页 |
2.2.7.2 pH敏感性的测定 | 第31页 |
2.2.7.3 盐溶液敏感性的测定 | 第31-32页 |
第三章 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸复合吸水性树脂的制备与性能研究 | 第32-54页 |
3.1 实验方法 | 第32-35页 |
3.1.1 聚琥珀酰亚胺(PSI)的制备与纯化 | 第32-33页 |
3.1.2 改性聚天冬氨酸/聚丙烯酸(MKPAsp/PAA)复合吸水性树脂的制备 | 第33-35页 |
3.1.2.1 KPSI制备 | 第33页 |
3.1.2.2 KPAsp的制备 | 第33-34页 |
3.1.2.3 PAA的制备 | 第34页 |
3.1.2.4 MKPAsp/PAA复合吸水树脂的制备 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-51页 |
3.2.1 合成参数对MKPAsp/PAA树脂吸液性能的影响 | 第35-41页 |
3.2.1.1 丙烯酸用量对吸液性能的影响 | 第36页 |
3.2.1.2 丙烯酸中和度对吸液性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.1.3 A151用量对吸液性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.1.4 引发剂用量对吸液性能的影响 | 第38-39页 |
3.2.1.5 KH550用量对吸液性能的影响 | 第39-40页 |
3.2.1.6 丙烯酸的质量浓度对吸液性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 红外光谱分析 | 第41-42页 |
3.2.3 扫描电镜分析 | 第42页 |
3.2.4 热失重分析 | 第42-44页 |
3.2.5 复合吸水性树脂的溶胀动力学 | 第44-46页 |
3.2.6 吸水树脂的敏感性分析 | 第46-51页 |
3.2.6.1 吸水树脂的温度敏感性 | 第46-47页 |
3.2.6.2 吸水树脂的pH敏感性 | 第47-48页 |
3.2.6.3 吸水树脂的盐溶液敏感性 | 第48-51页 |
3.3 结论 | 第51-54页 |
第四章 改性聚天冬氨酸/海藻酸钠复合吸水性树脂的制备与性能研究 | 第54-74页 |
4.1 实验方法 | 第54-56页 |
4.1.1 KSA改性海藻酸钠的制备 | 第54-55页 |
4.1.2 MKPAsp / KSA复合吸水树脂的制备 | 第55页 |
4.1.3 MKPAsp / KSA复合吸水树脂的合成机理 | 第55-56页 |
4.2 结果与讨论 | 第56-71页 |
4.2.1 表征 | 第56-59页 |
4.2.1.1 红外光谱分析(FTIR) | 第56-57页 |
4.2.1.2 热失重分析(TGA) | 第57页 |
4.2.1.3 扫描电镜分析(SEM) | 第57-59页 |
4.2.2 合成参数对复合吸水性树脂吸液性能的影响 | 第59-64页 |
4.2.2.1 海藻酸钠的用量对树脂吸液性能的影响 | 第59页 |
4.2.2.2 A151的用量对树脂吸液性能的影响 | 第59-60页 |
4.2.2.3 KH550的用量对树脂吸液性能的影响 | 第60-61页 |
4.2.2.4 KPS的用量对树脂吸液性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.2.5 KSA接枝反应的温度对树脂吸液性能的影响 | 第62页 |
4.2.2.6 PSI的分子量对树脂吸液性能的影响 | 第62-63页 |
4.2.2.7 乙醇的用量对树脂水解交联反应和吸液性能的影响 | 第63-64页 |
4.2.3 MKPAsp/KSA复合吸水性树脂的吸液性能及其敏感性 | 第64-71页 |
4.2.3.1 MKPAsp/KSA复合吸水性树脂的溶动力学 | 第64-66页 |
4.2.3.2 MKPAsp/KSA复合吸水性树脂的温度敏感性 | 第66-68页 |
4.2.3.3 MKPAsp/KSA复合吸水性树脂的pH敏感性 | 第68-69页 |
4.2.3.4 MKPAsp/KSA复合吸水性树脂的盐溶液敏感性 | 第69-71页 |
4.3 小结 | 第71-74页 |
第五章 结论与建议 | 第74-78页 |
5.1 结论 | 第74-76页 |
5.2 建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90页 |