摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 前言 | 第8-24页 |
·概况 | 第8-12页 |
·淀粉的性质 | 第8-9页 |
·变性淀粉 | 第9-10页 |
·淀粉丙烯酰胺接枝共聚物 | 第10-12页 |
·淀粉丙烯酰胺接枝共聚物(St-g-PAM)的制备方法 | 第12-14页 |
·水溶液聚合法 | 第12页 |
·辐射聚合法 | 第12-13页 |
·乳液聚合法 | 第13页 |
·其他聚合方法 | 第13-14页 |
·反相乳液聚合 | 第14-22页 |
·概述 | 第14-18页 |
·聚合机理 | 第18-19页 |
·合成目标及面临的挑战 | 第19-21页 |
·展望 | 第21-22页 |
·本研究的内容及意义 | 第22-24页 |
2. 材料与方法 | 第24-33页 |
·原材料 | 第24-25页 |
·仪器设备 | 第25页 |
·技术路线 | 第25-26页 |
·反应装置 | 第26页 |
·St-g-PAM 的合成 | 第26-27页 |
·反相乳液制备 | 第26页 |
·St-g-PAM 的合成 | 第26-27页 |
·St-g-PAM 的提纯 | 第27页 |
·高岭土絮凝实验 | 第27-28页 |
·高岭土水样的制备 | 第27页 |
·St-g-PAM 溶液的配置 | 第27页 |
·高岭土絮凝实验 | 第27-28页 |
·污水处理实验 | 第28页 |
·黄泥水絮凝沉降实验 | 第28页 |
·黄泥水样的配置 | 第28页 |
·絮凝沉降实验 | 第28页 |
·傅立叶红外吸收光谱(FTIR) | 第28页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第28-29页 |
·X 射线衍射分析 | 第29页 |
·TG-DSC 分析 | 第29页 |
·乳化剂HLB 值计算 | 第29页 |
·乳液电导率的测定 | 第29页 |
·反相乳液稳定性的测定 | 第29-30页 |
·聚合率的测定 | 第30-31页 |
·接枝率和接枝效率的测定 | 第31页 |
·支链聚丙烯酰胺分子量的测定 | 第31-32页 |
·浊度的测定 | 第32页 |
·透光率的测定 | 第32-33页 |
3 结果与讨论 | 第33-63页 |
·木薯淀粉丙烯酰胺反相乳液的制备工艺研究 | 第33-36页 |
·乳化剂HLB 值和乳化温度 | 第33-34页 |
·油水比 | 第34-35页 |
·乳化剂用量 | 第35-36页 |
·木薯淀粉丙烯酰胺反相乳液接枝共聚工艺研究 | 第36-45页 |
·正交试验 | 第36-39页 |
·反应温度的影响 | 第39-41页 |
·引发剂浓度的影响 | 第41-42页 |
·反应时间的影响 | 第42-43页 |
·单体与淀粉质量比的影响 | 第43-45页 |
·接枝产物的应用性能研究 | 第45-51页 |
·高岭土絮凝实验 | 第45-48页 |
·最佳波长的确定 | 第45页 |
·投料量对絮凝效果的影响 | 第45-46页 |
·水温对絮凝效果的影响 | 第46-47页 |
·pH 值对絮凝效果的影响 | 第47-48页 |
·污水处理实验 | 第48-50页 |
·St-g-PAM 对污水1~#的絮凝效果 | 第48-49页 |
·St-g-PAM 对污水2~#的絮凝效果 | 第49-50页 |
·黄泥水絮凝沉降实验 | 第50-51页 |
·木薯淀粉丙烯酰胺接枝共聚物(St-g-PAM)的结构表征 | 第51-56页 |
·傅立叶红外吸收光谱(FTIR) | 第51-53页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第53-54页 |
·X 射线衍射分析 | 第54-55页 |
·TG-DSC 分析 | 第55-56页 |
·淀粉-丙烯酰胺接枝共聚物的接枝率和接枝效率的测定方法研究 | 第56-63页 |
·凯氏定氮法的原理 | 第57-58页 |
·消化 | 第57页 |
·蒸馏 | 第57-58页 |
·滴定 | 第58页 |
·接枝率(G)和接枝效率(E)计算 | 第58-59页 |
·接枝共聚物的抽提时间对氮含量的影响 | 第59-60页 |
·聚合率、接枝率和接枝效率测定结果 | 第60-61页 |
·木薯淀粉氮含量变化对测定结果的影响 | 第61-62页 |
·工业应用可行性分析 | 第62-63页 |
4. 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
中文详细摘要 | 第71-85页 |