摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 高吸水性材料的吸水机理 | 第12-15页 |
1.2.1 吸水热力学 | 第14页 |
1.2.2 吸水动力学 | 第14-15页 |
1.3 高吸水性树脂 | 第15-20页 |
1.3.1 高吸水性树脂分类 | 第15-17页 |
1.3.2 高吸水性树脂制备方法 | 第17-20页 |
1.4 水凝胶材料 | 第20-27页 |
1.4.1 水凝胶材料分类 | 第21-23页 |
1.4.2 水凝胶材料结构特点 | 第23-27页 |
1.5 吸水性材料的应用 | 第27-28页 |
1.6 本论文的选题背景和主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 实验药品与试剂 | 第30-31页 |
2.2 主要实验仪器及设备 | 第31页 |
2.3 高吸水性材料的合成 | 第31-33页 |
2.3.1 反相悬浮聚合制备高吸水树脂 | 第31-32页 |
2.3.2 水溶液法制备PIAAM共聚高吸水树脂的制备 | 第32页 |
2.3.3 钙离子交联型高吸水性材料的制备 | 第32-33页 |
2.4 高吸水性材料的性能测试与表征 | 第33-36页 |
2.4.1 高吸水性树脂的吸水测试 | 第33页 |
2.4.2 凝胶吸水性材料的吸水测试 | 第33-34页 |
2.4.3 高吸水性材料保水性的测定 | 第34页 |
2.4.4 高吸水性材料无围压缩测试 | 第34页 |
2.4.5 红外分析(FT-IR) | 第34页 |
2.4.6 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.4.7 热分析测试(TG) | 第34-35页 |
2.4.8 微观形貌分析(SEM) | 第35-36页 |
第三章 丙烯酸衣康酸反相悬浮聚合制备高吸水树脂 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 衣康酸与丙烯酸的共聚行为简析 | 第36-38页 |
3.3 吸水能力测试 | 第38-46页 |
3.3.1 中和度对高吸水树脂吸水倍率的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 交联剂用量对高吸水树脂吸水倍率的影响 | 第40-42页 |
3.3.3 单体配比对高吸水树脂吸水倍率的影响 | 第42-44页 |
3.3.4 油水比对高吸水树脂吸水倍率的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 测试样品量在吸水测试中的影响 | 第45-46页 |
3.4 高吸水树脂的红外光谱分析 | 第46-47页 |
3.5 高吸水树脂的TG分析 | 第47-48页 |
3.6 高吸水树脂的形貌分析(SEM) | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 溶液法制备衣康酸丙烯酰胺共聚物高吸性水树脂 | 第50-62页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 IA/AM共聚吸水树脂的FT-IR结果 | 第50-52页 |
4.3 合成工艺对材料吸水倍率影响 | 第52-59页 |
4.3.1 IA用量对于吸水率的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 交联剂用量对于吸水率的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 IA的中和度对于吸水率的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 引发剂用量对于吸水率的影响 | 第55-56页 |
4.3.5 反应温度对于吸水率的影响 | 第56-58页 |
4.3.6 单体浓度对于吸水率的影响 | 第58-59页 |
4.4 IA/AM共聚吸水树脂的TG结果 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 钙离子交联次级网络高吸水性材料的合成与性能表征 | 第62-78页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 高吸水性材料的红外光谱分析 | 第63-64页 |
5.3 凝胶吸水能力测试 | 第64-68页 |
5.3.1 凝胶吸水材料的溶胀测试 | 第65-66页 |
5.3.2 凝胶吸水材料的耐盐性测试 | 第66-68页 |
5.4 干胶(高吸水性树脂)吸水能力测试, | 第68-71页 |
5.4.1 氢氧化钙的中和度对常温吸水倍率的影响 | 第68-70页 |
5.4.2 氢氧化钙的中和度对吸盐水倍率的影响 | 第70-71页 |
5.5 保水性能测试 | 第71-72页 |
5.6 吸水性凝胶材料无围压缩测试 | 第72-74页 |
5.7 干胶的XRD表征 | 第74-75页 |
5.8 微观形貌分析 | 第75-76页 |
5.9 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 全文总结 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士期间已发表及待发表的论文 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |