摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 沙棘枝条的现状 | 第12-13页 |
1.1.1 沙棘 | 第12页 |
1.1.2 沙棘枝条的来源 | 第12-13页 |
1.1.3 我国沙棘开发利用的现状 | 第13页 |
1.2 高吸水性材料的分类及应用现状 | 第13-16页 |
1.2.1 纤维素系高吸水性复合材料 | 第14页 |
1.2.2 淀粉系高吸水性复合材料 | 第14页 |
1.2.3 合成系高吸水性复合材料 | 第14-15页 |
1.2.4 高吸水性材料的应用 | 第15-16页 |
1.3 课题研究的意义和研究内容 | 第16-18页 |
1.3.1 研究意义 | 第16-17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
第二章 沙棘枝条粉/PAA超强吸水复合材料的制备及性能研究 | 第18-33页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 材料和仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 沙棘枝条粉/PAA超强吸水复合材料的制备 | 第19页 |
2.2.3 沙棘枝条粉/PAA超强吸水复合材料的结构表征 | 第19页 |
2.2.4 沙棘枝条粉/PAA超强吸水复合材料的性能测定 | 第19-20页 |
2.2.5 响应面法试验设计 | 第20页 |
2.3 结果及讨论 | 第20-32页 |
2.3.1 HBP/PAA的合成机理 | 第20-21页 |
2.3.2 FT-IR分析 | 第21-22页 |
2.3.3 FE-SEM分析 | 第22-23页 |
2.3.4 HBP/PAA的溶胀动力学 | 第23-25页 |
2.3.5 HBP/PAA在不同价态金属阳离子盐溶液中的吸水性能 | 第25-26页 |
2.3.6 HBP/PAA在不同温度下的保水性能 | 第26-27页 |
2.3.7 HBP/PAA的反复吸液性能 | 第27页 |
2.3.8 HBP/PAA复合材料吸水性响应面实验设计及结果 | 第27-28页 |
2.3.9 回归模型的建立 | 第28-30页 |
2.3.10 引发剂和交联剂的交互作用对吸水倍率的影响 | 第30-31页 |
2.3.11 中和度和交联剂的交互作用对吸水倍率的影响 | 第31-32页 |
2.3.12 影响因素的响应面优化结果及模型的验证 | 第32页 |
2.4 结论 | 第32-33页 |
第三章 多巴胺-沙棘枝条粉/聚丙烯酸复合材料的制备及性能研究 | 第33-42页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 材料和仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 PD-HBP/PAA高吸水性复合材料的制备及表征 | 第34页 |
3.2.3 PD-HBP/PAA高吸水性复合材料的表征 | 第34页 |
3.2.4 PD-HBP/PAA接枝率的测定 | 第34页 |
3.2.5 PD-HBP/PAA的性能测定 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-40页 |
3.3.1 PD-HBP/PAA的合成机理 | 第35-36页 |
3.3.2 FT-IR分析 | 第36-37页 |
3.3.3 FE-SEM分析 | 第37-38页 |
3.3.4 PD-HBP/PAA的吸液速率 | 第38-39页 |
3.3.5 PD-HBP/PAA在不同价态金属阳离子盐溶液中的吸水性能 | 第39-40页 |
3.3.6 PD-HBP/PAA的反复吸液性能 | 第40页 |
3.4 结论 | 第40-42页 |
第四章 HBP/PAA高吸水性复合材料在染料废水处理方面的应用 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 材料和仪器 | 第43页 |
4.2.2 吸附性能的测定 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
4.3.1 溶液pH对吸附的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 吸附时间对吸附的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 吸附动力学 | 第46-48页 |
4.3.4 初始浓度对吸附的影响 | 第48-49页 |
4.3.5 吸附等温线 | 第49-51页 |
4.3.6 温度对吸附的影响 | 第51页 |
4.3.7 吸附热力学 | 第51-52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
结论与建议 | 第53-55页 |
结论 | 第53-54页 |
建议 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |