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 |