首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--原料与辅助材料论文--合成高分子化合物论文

双水相体系中阳离子型淀粉基絮凝剂合成的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 文献综述第9-21页
   ·淀粉基絮凝剂的研究进展第9-13页
     ·天然高分子絮凝剂第9-10页
     ·淀粉基天然高分子改性絮凝剂第10-11页
       ·接枝淀粉絮凝剂第10页
       ·阳离子淀粉絮凝剂第10-11页
       ·复合改性淀粉基絮凝剂第11页
     ·淀粉接枝共聚物制备概述第11-13页
       ·水溶液聚合法第12页
       ·反相乳液聚合法第12页
       ·反相微乳液聚合法第12-13页
   ·淀粉接枝共聚产品的应用第13-15页
     ·在油田生产中的应用第13-14页
     ·在造纸工业中的应用第14页
     ·在纺织工业中的应用第14页
     ·在土壤保持方面的应用第14页
     ·在污水处理中的应用第14-15页
     ·其他方面的应用第15页
   ·聚合物双水相体系第15-20页
     ·聚合物双水相体系分相机理第15-16页
     ·聚合物双水相体系相图第16-20页
       ·聚合物双水相体系研究近况第16-17页
       ·影响聚合物双水相体系相图的因素第17-18页
       ·双水相聚合体系相图及微观结构第18-20页
   ·本论文的主要研究内容第20-21页
第二章 P(ST-AM)-PEG-H_2O双水相体系相图的研究第21-35页
   ·实验部分第21-25页
     ·药品和仪器第21-22页
     ·水溶液法制备淀粉-丙烯酰胺接枝聚合物第22页
     ·特性黏数[η]的测定第22-23页
     ·单体分配系数的测定第23-24页
     ·双水相体系相图的绘制第24页
     ·聚合物双水相体系分相可行性的测定第24页
     ·微观结构的观察第24-25页
   ·结果与讨论第25-34页
     ·P(ST-AM)-PEG-H_2O双水相体系相图第25-28页
       ·聚合物相对分子质量的影响第25-26页
       ·PEG相对分子质量的影响第26-27页
       ·PEG浓度的影响第27页
       ·平衡温度的影响第27-28页
     ·单体AM在两相中的分配第28-31页
       ·PEG浓度的影响第29-30页
       ·P(ST-AM)浓度的影响第30页
       ·温度的影响第30-31页
     ·阳离子单体DMDAAC在P(ST-AM)- PEG-H_2O体系中的分配第31-33页
       ·温度的影响第32页
       ·PEG20000浓度的影响第32-33页
     ·P(ST-AM)-PEG-H_2O双水相体系的粘度第33页
     ·P(ST-AM)-PEG-H_2O双水相体系的微观结构第33-34页
   ·小结第34-35页
第三章 双水相体系中阳离子型淀粉基絮凝剂P(ST-AM-DMDAAC)的合成第35-52页
   ·实验部分第35-37页
     ·药品和仪器第35页
     ·双水相体系中淀粉接枝物P(ST-AM-DADAAC)的合成第35-36页
     ·淀粉接枝物的提纯第36页
     ·产品分析测定第36-37页
       ·特性黏数[η]的测定第36页
       ·接枝参数的测定第36-37页
     ·产品结构表征第37页
       ·红外光谱表征第37页
   ·结果与讨论第37-51页
     ·淀粉基阳离子絮凝剂ST-AM-DMDAAC的反应机理探讨第37-38页
     ·初始单体浓度的影响第38-40页
     ·PEG20000的浓度对聚合反应的影响第40-41页
     ·淀粉与单体的配比对聚合反应的影响第41-42页
     ·正交实验第42-50页
       ·单体配比的影响第44-45页
       ·引发剂配比的影响第45-46页
       ·引发剂用量的影响第46-47页
       ·反应温度的影响第47-48页
       ·反应时间的影响第48-50页
     ·双水相体系下淀粉接枝物ST-AM-DMDAAC最佳合成条件第50页
     ·产物的结构表征第50-51页
   ·小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:微生物转化法生产人参皂苷C-K工艺条件的研究
下一篇:淀粉生物降解生产葡萄糖的研究