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功能高分子微球合成及其处理水中Zn2+、Pb2+及Cu2+的应用

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

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