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紫外光引发制备丙烯酸类高耐盐吸水树脂

摘要第1-4页
Abstract第4-13页
第一章 文献综述第13-25页
 1 高吸水树脂概述第13页
 2 高吸水性树脂的发展简史第13-15页
 3 高吸水性树脂的吸水结构及吸水理论第15-17页
   ·高吸水树脂的吸水结构第15-16页
   ·高吸水树脂的吸水理论第16-17页
 4 超强吸水树脂的分类第17-19页
   ·淀粉系高吸水性树脂第18页
   ·纤维素系高吸水性树脂第18-19页
   ·合成聚合物系高吸水性树脂第19页
 5 高吸水性树脂的应用第19-21页
   ·农林园艺方面的应用第19-20页
   ·在建筑材料方面的应用第20页
   ·工业中的应用第20页
   ·在人工智能材料方面的应用第20-21页
   ·其他方面应用第21页
 6 吸水性树脂的合成方法第21页
 7 论文的立题依据与研究内容第21-24页
   ·立题依据第21-22页
   ·课题的研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题第22-24页
     ·研究内容及研究目标第22-23页
     ·高吸水性树脂的性能研究第23页
     ·拟解决的关键问题第23-24页
 8 本论文的创新之处第24-25页
第二章 聚乙烯醇做交联剂制备高吸水性树脂第25-39页
 1 引言第25页
 2 实验部分第25-27页
   ·试剂及药品第25页
   ·高吸水树脂的合成第25-26页
   ·吸水树脂的结构表征与性能测试第26-27页
     ·红外光谱(FTIR)第26页
     ·投射(TEM)、扫描电镜(SEM)第26页
     ·常压下吸水(盐)率的测定第26页
     ·吸水(盐)速率的测定第26页
     ·凝胶溶胶质量分数及-COOH摩尔分数的测定第26-27页
     ·强度测定第27页
 3 结果与讨论第27-38页
   ·产物表征第27-30页
     ·红外谱图(FTIR)第27页
     ·热重分析第27-28页
     ·X-ray衍射表征第28-29页
     ·透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)第29-30页
   ·合成条件的考察第30-32页
     ·中和度第30-31页
     ·交联剂用量第31页
     ·辐照时间第31-32页
   ·性能测试第32-38页
     ·不同温度下的吸收能力第32页
     ·不同离子强度的盐溶液中的吸收能力第32-33页
     ·不同pH溶液中的吸收能力第33页
     ·吸收有机溶剂的能力第33-34页
     ·树脂的可逆性第34-35页
     ·膨胀动力学研究第35-36页
     ·耐热、耐寒、耐光性能第36页
     ·-COOH和凝胶含量的测定第36-37页
     ·高吸水树脂的强度第37-38页
 4 结论第38-39页
第三章 季戊四醇做交联剂制备高吸水性树脂第39-50页
 1 引言第39页
 2 实验部分第39-40页
   ·试剂及药品第39页
   ·高吸水树脂的合成第39页
   ·吸水树脂的结构表征与性能测试第39-40页
     ·红外光谱(FTIR)第39页
     ·扫描电镜第39-40页
     ·常压下吸水(盐)率的测定第40页
     ·吸水(盐)速率的测定第40页
     ·凝胶溶胶质量分数及-COOH摩尔分数的测定第40页
     ·强度测定第40页
 3 结果与讨论第40-48页
   ·产物表征第40-42页
     ·红外谱图(FTIR)第40页
     ·热重分析第40-41页
     ·XRD表征第41-42页
     ·TEM和SEM第42页
   ·合成条件的考察第42-44页
     ·中和度第42-43页
     ·交联剂用量第43-44页
     ·辐照时间第44页
   ·性能测试第44-48页
     ·不同温度下的吸收能力第44页
     ·不同离子浓度的盐溶液中的吸收能力第44-45页
     ·不同pH溶液中的吸收能力第45页
     ·树脂的可逆性第45-46页
     ·膨胀动力学研究第46-47页
     ·耐热、耐寒、耐光性能第47页
     ·-COOH和凝胶含量的测定第47-48页
     ·高吸水树脂的强度第48页
 4 结论第48-50页
第四章 高岭土/聚丙烯酸钠高吸水树脂的制备第50-63页
 1 引言第50页
 2 实验部分第50-51页
   ·试剂及药品第50页
   ·高吸水树脂的合成第50-51页
   ·吸水树脂的结构表征与性能测试第51页
     ·红外光谱(FTIR)第51页
     ·扫描电镜第51页
     ·常压下吸水(盐)率的测定第51页
     ·吸水(盐)速率的测定第51页
     ·强度测定第51页
 3 结果与讨论第51-61页
   ·产物表征第51-54页
     ·红外谱图(FTIR)第51-52页
     ·热重分析第52页
     ·XRD表征第52-53页
     ·透射电镜(TEM)第53-54页
   ·合成条件的考察第54-55页
     ·中和度第54-55页
     ·高岭土含量第55页
     ·辐照时间第55页
   ·性能测试第55-61页
     ·金属离子盐溶液对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响第55-56页
     ·溶液pH值对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响第56-57页
     ·高岭土对吸水速率的影响第57-58页
     ·高岭土对保水性能的影响第58-59页
     ·树脂的可逆性第59页
     ·膨胀动力学研究第59-60页
     ·高吸水树脂的强度第60-61页
 4 结论第61-63页
第五章 硅藻土/聚丙烯酸钠高吸水树脂的制备第63-75页
 1 引言第63页
 2 实验部分第63-64页
   ·试剂及药品第63页
   ·高吸水树脂的合成第63页
   ·吸水树脂的结构表征与性能测试第63-64页
     ·红外光谱(FTIR)第63页
     ·扫描电镜第63页
     ·常压下吸水(盐)率的测定第63-64页
     ·吸水(盐)速率的测定第64页
     ·强度测定第64页
 3 结果与讨论第64-73页
   ·产物表征第64-66页
     ·红外谱图(FTIR)第64页
     ·热重分析第64页
     ·XRD表征第64-66页
     ·透射电镜(TEM)第66页
   ·合成条件的考察第66-68页
     ·中和度第66-67页
     ·硅藻土加入量对吸水量的影响第67页
     ·辐照时间第67-68页
   ·性能测试第68-73页
     ·金属离子盐溶液对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响第69页
     ·溶液pH值对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响第69-70页
     ·树脂的可逆性第70页
     ·硅藻土对保水性能的影响第70-71页
     ·膨胀动力学研究第71-73页
     ·高吸水树脂的强度第73页
 4 结论第73-75页
第六章 高吸水性树脂在土壤和重金属离子溶液中的性能测试第75-82页
 1 引言第75页
 2 实验部分第75-81页
   ·试剂及仪器第75-76页
   ·砂土采集与制备第76页
   ·树脂的性能测试第76-77页
     ·在砂土中的吸液倍率第76页
     ·盆栽植物的幼苗生长实验第76页
     ·抑蒸实验的测定第76-77页
     ·吸附重金属离子的测定第77页
   ·土壤中吸液性能第77-81页
     ·时间与吸液量的关系第77-78页
     ·不同pH值中的吸液性能第78页
     ·在不同肥料中的吸液量第78-79页
     ·吸水树脂的育苗试验第79-80页
     ·土壤中保水性第80-81页
 3 在重金属离子溶液中的吸附性第81页
 4 结论第81-82页
第七章 结论与展望第82-84页
 1 结论第82-83页
   ·最佳反应条件第82页
   ·交联剂的影响第82-83页
   ·产品的表征第83页
   ·土壤模拟实验第83页
 2 展望第83-84页
参考文献第84-93页
硕士在读期间发表论文情况第93-94页
致谢第94-95页

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