摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 高分子微球的研究进展 | 第11-22页 |
1.2.1 分散聚合法 | 第12-15页 |
1.2.2 悬浮聚合法 | 第15-16页 |
1.2.3 种子聚合法 | 第16-20页 |
1.2.4 乳液聚合法 | 第20页 |
1.2.5 沉淀聚合法 | 第20页 |
1.2.6 膜乳化法 | 第20-21页 |
1.2.7 模板印迹法 | 第21页 |
1.2.8 微悬浮聚合法 | 第21页 |
1.2.9 无皂浮聚合法 | 第21-22页 |
1.3 多孔聚苯乙烯微球的应用 | 第22-23页 |
1.3.1 多孔微球在催化中的应用 | 第22页 |
1.3.2 多孔微球在环境保护中的应用 | 第22页 |
1.3.3 多孔微球在化妆品中的应用 | 第22-23页 |
1.3.4 多孔微球在其他面的应用 | 第23页 |
1.4 本论文研究背景、主要研究内容和创新性 | 第23-26页 |
1.4.1 本论文的研究背景 | 第23-24页 |
1.4.2 本论文研究的主要内容 | 第24-25页 |
1.4.3 本论文的创新点 | 第25-26页 |
2 聚苯乙烯-二乙烯苯大孔微球的合成及影响因素研究 | 第26-37页 |
2.1 实验部分 | 第26-29页 |
2.1.1 实验原料及规格 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第27页 |
2.1.3 实验步骤 | 第27-28页 |
2.1.4 多孔聚合物微球的结构及性质表征 | 第28-29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.2.1 表面活性剂反胶团法成孔机理 | 第29-30页 |
2.2.2 表面活性剂用量对微球粒径及分布影响 | 第30-31页 |
2.2.3 搅拌转速对微球粒径及分布影响 | 第31-32页 |
2.2.4 不同电解质种类对微球的粒径及分布影响 | 第32-33页 |
2.2.5 表面活性剂用量对微球孔结构的影响 | 第33-34页 |
2.2.6 交联剂用量对微球孔结构的影响 | 第34-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
3 聚苯乙烯-二乙烯苯大孔微球的改性实验 | 第37-42页 |
3.1 实验部分 | 第37页 |
3.1.1 实验原料及规格 | 第37页 |
3.2 多孔聚乙烯-二乙烯基苯微球的氯甲基化 | 第37-39页 |
3.2.1 氯甲基化聚合物微球中氯含量分析 | 第38-39页 |
3.3 多孔聚乙烯-二乙烯基苯微球的磺化 | 第39-40页 |
3.3.1 磺化聚合物微球磺化度(Ds)的测定 | 第39-40页 |
3.4 结果与讨论 | 第40-41页 |
3.4.1 氯甲基化微球的结构分析 | 第40页 |
3.4.2 磺化微球的结构分析 | 第40页 |
3.4.3 氯甲基化微球的活性氯的接枝量的测定 | 第40-41页 |
3.4.4 磺化微球磺化度的测定 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
4 功能微球用于处理水中Zn~(2+)、Pb~(2+)及Cu~(2+)的研究 | 第42-63页 |
4.1 水环境中的重金属的种类 | 第42页 |
4.2 水环境中重金属离子污染对人体的危害 | 第42-43页 |
4.3 水环境中的重金属离子去除办法 | 第43-44页 |
4.4 拟开展工作主要思路及研究内容 | 第44-45页 |
4.5 P(St-DVB)-EDTA树脂处理水中Zn~(2+)的研究 | 第45-51页 |
4.5.1 实验部分 | 第45-47页 |
4.5.2 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.6 P(St-DVB)-DTC树脂处理水中Pb~(2+)、Cu~(2+)的研究 | 第51-60页 |
4.6.1 实验部分 | 第51-54页 |
4.6.2 结果与讨论 | 第54-60页 |
4.7 P(St-DVB)-DTC树脂在三元金属离子体系的吸附研究 | 第60-62页 |
4.7.1 实验部分 | 第60页 |
4.7.2 结果及讨论 | 第60-62页 |
4.8 本章小结 | 第62-63页 |
5 本文主要结论 | 第63-65页 |
5.1 主要结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |