首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--冷冲压(钣金加工)论文

多孔纤维素水凝胶微球的制备与性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 前言第8-9页
第二章 文献综述第9-22页
   ·水凝胶的概述第9-11页
     ·水凝胶的研究现状第9页
     ·水凝胶的结构第9-10页
     ·高分子水凝胶的溶涨机理第10-11页
   ·高分子水凝胶的聚合工艺第11-14页
     ·水溶液聚合法第11-12页
     ·水凝胶聚合物微球的制备第12页
     ·反相悬浮聚合法第12-14页
   ·纤维素水凝胶微球的性质及其表征第14-18页
     ·纤维素水凝胶的吸水性能及其表征第15页
     ·水凝胶的吸水速度及其表征第15-16页
     ·比表面积的测定第16-18页
   ·水凝胶性能的改进第18-19页
     ·提高吸水能力的方法第18页
     ·提高吸水速率的方法第18-19页
   ·纤维素与纤维素衍生物第19页
     ·羟丙基甲基纤维素第19页
     ·基于纤维素衍生物的乳化剂第19页
   ·水凝胶的应用第19-21页
     ·生活日用品第20页
     ·在医药和医疗方面的应用第20-21页
     ·在化学工业方面的应用第21页
   ·本文研究的内容第21-22页
第三章 反相悬浮法制备纤维素水凝胶微球工艺的研究第22-33页
   ·实验部分第22-24页
     ·实验原料第22页
     ·纤维素水凝胶微球的制备第22-23页
     ·水凝胶微球的性能测试第23-24页
   ·结果与讨论第24-33页
     ·交联剂在两相中的分配比第24页
     ·交联剂用量对吸水倍率的影响第24-25页
     ·交联剂对溶胀速率的影响第25-26页
     ·不同初始分散相HPMC水溶液浓度对脱水速率的影响第26-27页
     ·搅拌速率、分散剂用量对微球粒径的影响第27-30页
     ·温度对微球粒径的影响第30-31页
     ·无孔水凝胶微球表面结构表征第31-33页
第四章 碳酸钙制孔制备多孔水凝胶微球第33-42页
   ·实验部分第33-35页
     ·实验原料第33-34页
     ·以碳酸钙为制孔剂制备多孔微球第34页
     ·多孔微球的性能测定第34-35页
   ·结果与讨论第35-42页
     ·多孔微球表面结构第35-37页
     ·比表面积的测定第37-38页
     ·制孔剂用量对吸水倍率的影响第38-39页
     ·制孔剂对吸水速率的影响第39-40页
     ·孔隙率对界面水的影响第40-42页
第五章 PEG制孔制备多孔水凝胶微球第42-51页
   ·实验部分第42-44页
     ·实验原料第42页
     ·PEG制孔剂的制备第42-43页
     ·PEG作为制孔剂多孔微球的制备第43页
     ·多孔微球的性能测定第43-44页
   ·结果与讨论第44-51页
     ·PEG制孔剂的红外表征第44页
     ·多孔微球的表面结构第44-47页
     ·比表面积的测定第47-48页
     ·制孔剂加入量对吸水倍率的影响第48页
     ·制孔剂分子量对吸水速度的影响第48-49页
     ·制孔剂加入量对吸水速度的影响第49-50页
     ·DSC法对界面水的测定第50-51页
第六章 结论第51-52页
参考文献第52-57页
发表论文和参加科研情况说明第57-58页
致谢第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:压裂井产能计算方法研究
下一篇:水稻细菌性谷枯病菌的风险分析、鉴定检测及其拮抗细菌的研究