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典型水生植物基吸油材料制备及其性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
本文缩略语第11-14页
第1章 绪论第14-29页
    1.1 溢油污染的来源与危害第14页
    1.2 溢油污染的处理第14-15页
    1.3 吸油材料的研究现状第15-16页
    1.4 植物纤维吸油材料第16-18页
    1.5 纤维素的改性方法第18-21页
    1.6 纤维素气凝胶第21-24页
    1.7 吸油材料的性能指标第24-25页
    1.8 选题依据及主要研究内容第25-29页
第2章 四种典型富营养化水生植物的吸油性能第29-41页
    2.1 实验与表征方法第30-33页
    2.2 四种植物材料的物性和微观特征分析第33-35页
    2.3 植物材料对正己烷和水的毛细作用第35页
    2.4 四种植物材料的吸油性能分析第35-36页
    2.5 影响吸油性能的因素第36-39页
    2.6 四种植物的回用性能第39-40页
    2.7 本章小结第40-41页
第3章 乙酰化改性四种水生植物作溢油吸附剂第41-49页
    3.1 实验与表征方法第41-42页
    3.2 AES的正交实验分析第42-43页
    3.3 乙酰化改性材料的物性和微观特征分析第43-47页
    3.4 乙酰化改性材料的吸油性能分析第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 基于NaOH/PEG制备凤眼莲纤维素气凝胶第49-61页
    4.1 实验与表征方法第49-54页
    4.2 基于NaOH/PEG制备的CBA的物性和微观特征分析第54-58页
    4.3 基于NaOH/PEG制备的CBA的吸油性能分析第58-59页
    4.4 基于NaOH/PEG制备的CBA的回用性能第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第5章 PAE交联剂法制备凤眼莲纤维素气凝胶第61-71页
    5.1 实验与表征方法第61-63页
    5.2 PAE交联剂法制备CBA的物性和微观特征分析第63-66页
    5.3 纤维素含量和PAE浓度对CBA吸油性能的影响第66-67页
    5.4 PAE交联剂法制备CBA的回用性能第67-68页
    5.5 PAE交联剂法制备CBA的吸油性能分析第68-70页
    5.6 本章小结第70-71页
第6章 PVA交联剂法制备凤眼莲纤维素气凝胶第71-80页
    6.1 实验与表征方法第71-73页
    6.2 PVA交联剂法制备CBA的物性和微观特征分析第73-77页
    6.3 PVA交联剂法制备CBA的吸油性能分析第77页
    6.4 PVA交联剂法制备CBA的回用性能第77-78页
    6.5 本章小结第78-80页
第7章 材料的吸油性能及成本分析第80-86页
    7.1 几种材料吸油性能对比第80-82页
    7.2 吸油机理探讨第82页
    7.3 成本分析第82-85页
    7.4 本章小结第85-86页
第8章 结论与展望第86-89页
    8.1 结论第86-87页
    8.2 创新点第87-88页
    8.3 展望第88-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第98页
作者在攻读硕士学位期间申报的国家专利第98页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第98页

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