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反相浓乳液共聚合方法制备β-环糊精多孔分离材料及其吸附性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-37页
    1.1 含酚废水的危害及处理方法第16-20页
        1.1.1 含酚废水的危害第16页
        1.1.2 含酚废水的处理方法第16-20页
        1.1.3 小结第20页
    1.2 常用废水处理材料第20-25页
        1.2.1 多孔吸附材料第20-22页
        1.2.2 膜分离材料第22-23页
        1.2.3 天然高分子化合物第23-25页
        1.2.4 小结第25页
    1.3 改性β-环糊精第25-29页
        1.3.1 β-环糊精衍生物第25-27页
        1.3.2 β-环糊精高分子聚合物第27-29页
        1.3.3 小结第29页
    1.4 多孔材料第29-32页
        1.4.1 多孔材料概述第30页
        1.4.2 多孔材料的制备方法第30-32页
    1.5 浓乳液模板法第32-36页
        1.5.1 浓乳液模板法概述第32-33页
        1.5.2 浓乳液制备方法第33-34页
        1.5.3 浓乳液模板法制备多孔材料的影响因素第34-36页
    1.6 本文研究内容及意义第36-37页
第二章 实验部分第37-43页
    2.1 实验原料及试剂第37-38页
    2.2 实验仪器第38页
    2.3 十四-(2,6-O-烯丙基)-β-环糊精的合成第38-39页
    2.4 聚苯乙烯多孔材料模板的制备第39页
    2.5 烯丙基β-CD与苯乙烯单体溶液聚合反应第39页
    2.6 烯丙基β-CD与苯乙烯共聚多孔材料的制备第39-40页
    2.7 表征方法第40-43页
        2.7.1 结构表征第40页
        2.7.2 形貌表征第40页
        2.7.3 亲水性能表征第40-41页
        2.7.4 热性能表征第41页
        2.7.5 吸附性能表征第41-43页
第三章 结果与讨论第43-72页
    3.1 十四-(2,6-O-烯丙基)-β-环糊精的合成第43-49页
        3.1.1 FT-IR表征结果第43-44页
        3.1.2 ~1H NMR的表征第44-45页
        3.1.3 产率的控制第45-49页
    3.2 聚苯乙烯多孔材料的制备第49-53页
        3.2.1 分散相体积分数的影响第49-51页
        3.2.2 乳化剂的影响第51-52页
        3.2.3 交联剂的影响第52-53页
    3.3 烯丙基β-CD与St共聚制备多孔材料第53-58页
        3.3.1 烯丙基β-CD与St共聚合的研究第53-56页
        3.3.2 St/β-CD共聚多孔材料的多孔结构第56-58页
    3.4 烯丙基β-CD的含量对St/β-CD共聚的影响第58-62页
        3.4.1 烯丙基β-CD对材料亲水性能的影响第58-59页
        3.4.2 烯丙基β-CD对材料吸附性能的影响第59-62页
    3.5 β-CD在多孔材料表面富集的研究第62-65页
        3.5.1 浓乳液静置时间的影响第62-63页
        3.5.2 浓乳液聚合温度的影响第63-65页
    3.6 多孔材料苯酚吸附动力学的研究第65-67页
    3.7 多孔材料苯酚吸附热力学的研究第67-69页
    3.8 pH值对多孔材料吸附性能的影响第69-70页
    3.9 多孔材料再生吸附性能的研究第70-72页
第四章 结论第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
作者和导师简介第84-85页
附件第85-86页

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