水基分散体交联型CPAM助留助滤剂的合成与应用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-23页 |
·造纸湿部化学的现状及展望 | 第10页 |
·助留助滤剂的概述 | 第10-12页 |
·助留助滤剂的发展与类别 | 第10-12页 |
·助留助滤机理 | 第12页 |
·聚丙烯酰胺的概述 | 第12-15页 |
·聚丙烯酰胺的种类及性能 | 第12-14页 |
·聚丙烯酰胺的应用 | 第14-15页 |
·分散聚合 | 第15-18页 |
·分散聚合定义 | 第15页 |
·分散聚合机理 | 第15-18页 |
·“水包水”型阳离子聚丙烯酰胺 | 第18-22页 |
·水基分散体CPAM醇水体系工艺研究 | 第18-19页 |
·水基分散体CPAM盐水体系工艺研究 | 第19-21页 |
·分散聚合动力学研究 | 第21-22页 |
·本研究的内容和意义 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第22页 |
·研究意义 | 第22-23页 |
2 材料与方法 | 第23-28页 |
·实验药品和设备 | 第23-24页 |
·实验药品 | 第23页 |
·实验设备 | 第23-24页 |
·聚合物的制备 | 第24-25页 |
·分散稳定剂PDMC的合成 | 第24-25页 |
·水基分散体交联型CPAM助留助滤剂的合成 | 第25页 |
·CPAM乳液的分析与表征 | 第25-26页 |
·单体转化率测定 | 第25页 |
·分子量测定 | 第25-26页 |
·电荷密度的测定 | 第26页 |
·CPAM表观粘度的测定 | 第26页 |
·CPAM粒径的测定 | 第26页 |
·CPAM颗粒形态的测定 | 第26页 |
·傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第26页 |
·核磁共振波谱分析(HNMR) | 第26页 |
·交联型CPAM的分散聚合动力学研究方法 | 第26-27页 |
·CPAM乳液的应用检测 | 第27-28页 |
·填料留着率和浆料滤水性的测定 | 第27页 |
·纸页物理性能的检测 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-68页 |
·水基分散体交联型CPAM的合成 | 第28-36页 |
·单体总浓度对聚合反应的影响 | 第28-29页 |
·单体摩尔配比对聚合反应的影响 | 第29-30页 |
·反应温度对聚合反应的影响 | 第30-31页 |
·引发剂用量对聚合反应的影响 | 第31-32页 |
·交联剂用量对聚合反应的影响 | 第32-33页 |
·链转移剂用量对聚合反应的影响 | 第33-34页 |
·交联型CPAM的红外光谱分析 | 第34-35页 |
·交联型CPAM的核磁共振分析 | 第35页 |
·小结 | 第35-36页 |
·水基分散体交联型CPAM的分散聚合动力学 | 第36-47页 |
·反应单体总浓度对分散聚合速率的影响 | 第36-37页 |
·引发剂用量对分散聚合速率的影响 | 第37-39页 |
·单体摩尔配比对分散聚合速率的影响 | 第39-40页 |
·交联剂用量对分散聚合速率的影响 | 第40-41页 |
·分散剂用量对分散聚合速率的影响 | 第41-43页 |
·反应温度对分散聚合速率的影响 | 第43-44页 |
·反应速率常数K的计算 | 第44-46页 |
·交联型CPAM分散聚合动力学方程的确定 | 第46-47页 |
·小结 | 第47页 |
·水基分散体交联型CPAM助留助滤剂的应用 | 第47-57页 |
·接触时间对CPAM助留助滤性能的影响 | 第47-48页 |
·CPAM添加量对助留助滤性能的影响 | 第48-51页 |
·剪切力对CPAM助留助滤性能的影响 | 第51-52页 |
·电导率对CPAM助留助滤性能的影响 | 第52-54页 |
·pH对CPAM助留助滤性能的影响 | 第54-56页 |
·CPAM对手抄片物理性能的影响 | 第56-57页 |
·小结 | 第57页 |
·水基分散体交联型CPAM助留助滤剂的工业化 | 第57-68页 |
·产品生产与应用的可行性分析 | 第57-58页 |
·水基分散体交联型CPAM助留助滤剂的生产 | 第58-64页 |
·HY-2053助留助滤剂的纸厂应用 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
4 结论 | 第68-70页 |
5 展望 | 第70-71页 |
6 参考文献 | 第71-78页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第78-79页 |
8 致谢 | 第79页 |