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新型复合高吸水树脂的制备与性能评价

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 高吸水树脂的分类第11-12页
        1.2.1 按原料来源分类第11页
        1.2.2 按亲水基团的种类分类第11页
        1.2.3 按交联方法分类第11-12页
    1.3 吸水机理第12-13页
        1.3.1 吸水机理的定性解释第12页
        1.3.2 Flory的弹性凝胶理论第12-13页
    1.4 提高高吸水树脂耐盐性能的方法第13-14页
        1.4.1 亲水基团多样化第13页
        1.4.2 选用合适的交联剂第13页
        1.4.3 引入耐盐性离子基团第13-14页
        1.4.4 与无机矿物质复合第14页
    1.5 提高生物降解性能的方法第14-15页
    1.6 高吸水树脂的合成方法第15-16页
        1.6.1 本体聚合法第15页
        1.6.2 反相乳液聚合法第15页
        1.6.3 水溶液聚合法第15-16页
第2章 本论文的研究概况第16-18页
    2.1 选题意义第16页
    2.2 研究思路第16页
    2.3 研究内容第16-17页
    2.4 本论文的创新点第17-18页
第3章 ST-AA-MMT复合高吸水树脂的制备第18-41页
    3.1 实验仪器与试剂第18-19页
        3.1.1 实验仪器第18页
        3.1.2 实验试剂第18-19页
    3.2 实验原理第19-20页
        3.2.1 淀粉第19页
        3.2.2 膨润土第19页
        3.2.3 淀粉接枝丙烯酸的反应原理第19-20页
    3.3 实验方法第20-22页
        3.3.1 工艺流程图第20-21页
        3.3.2 合成过程第21页
        3.3.3 接枝共聚物的分离提纯第21-22页
        3.3.4 产物接枝参数的测定方法第22页
        3.3.5 吸水倍率的测定第22页
    3.4 实验结果与讨论第22-36页
        3.4.1 淀粉糊化温度的影响第22-23页
        3.4.2 糊化时间的影响第23-24页
        3.4.3 反应温度的影响第24-25页
        3.4.4 反应时间的影响第25-26页
        3.4.5 膨润土用量的影响第26-27页
        3.4.6 膨润土加料顺序的影响第27-28页
        3.4.7 单体配比的影响第28-29页
        3.4.8 丙烯酸中和度影响第29-30页
        3.4.9 交联剂用量的影响第30-31页
        3.4.10 丙烯酸的中和方式对产品性能的影响第31-32页
        3.4.11 引发体系的优选第32-36页
    3.5 正交实验第36-38页
        3.5.1 正交实验设计第36-37页
        3.5.2 正交实验结果第37-38页
    3.6 ST-AA-MMT复合高吸水性树脂的红外表征第38-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 HML复合高吸水树脂的制备第41-57页
    4.1 实验仪器与试剂第41-42页
        4.1.1 实验仪器第41页
        4.1.2 实验试剂第41-42页
    4.2 实验原理第42-43页
        4.2.1 MFR的性质第42页
        4.2.2 MFR的改性反应机理第42-43页
    4.3 实验方法第43-44页
        4.3.1 工艺流程图第43页
        4.3.2 合成过程第43页
        4.3.3 钙基膨润土的提纯与钠化第43-44页
        4.3.4 接枝共聚物的分离提纯第44页
        4.3.5 产物接枝参数的测定方法第44页
        4.3.6 吸水倍率的测定第44页
    4.4 实验结果与讨论第44-51页
        4.4.1 反应温度对吸水倍率的影响第44-45页
        4.4.2 阶梯式升温聚合方式对吸水倍率的影响第45-46页
        4.4.3 反应体系的pH值对吸水倍率的影响第46-47页
        4.4.4 丙烯酸与MFR的配比对吸水倍率的影响第47-48页
        4.4.5 膨润土与丙烯酸的配比对吸水倍率的影响第48页
        4.4.6 引发剂用量对吸水倍率的影响第48-49页
        4.4.7 交联剂用量对吸水倍率的影响第49-50页
        4.4.8 丙烯酸中和度对吸水倍率的影响第50-51页
    4.5 正交实验第51-54页
        4.5.1 正交实验设计第51-52页
        4.5.2 正交实验结果第52-54页
    4.6 MFR-AA-MMT复合高吸水性树脂的红外表征第54-55页
    4.7 本章小结第55-57页
第5章 三种不同高分子吸水树脂的性能评价第57-73页
    5.1 实验仪器与试剂第57页
        5.1.1 实验仪器第57页
        5.1.2 实验试剂第57页
    5.2 实验方法第57-60页
        5.2.1 吸水速率测定第57-58页
        5.2.2 应答性能测试第58-59页
        5.2.3 保水性能测试第59页
        5.2.4 反复吸水能力测试第59页
        5.2.5 降解性能分析第59-60页
    5.3 实验结果与讨论第60-71页
        5.3.1 吸水速率测定第60-62页
        5.3.2 树脂的溶胀速率测定第62页
        5.3.3 耐盐性能测试第62-64页
        5.3.4 不同阴离子的Na~+盐溶液对树脂吸情况的影响第64-65页
        5.3.5 不同阳离子的Cl~-盐溶液对树脂吸情况的影响第65页
        5.3.6 外界溶液pH值对高吸水树脂吸水倍率的影响第65-67页
        5.3.7 恒温保水性能第67-68页
        5.3.8 反复吸水能力第68-69页
        5.3.9 降解性能第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第6章 结论与建议第73-76页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 建议第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第82页

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