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AMPS和丙烯酸共聚合反应及应用研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-5页
目录第5-8页
Contents第8-11页
第一章 绪论第11-26页
 1.1 前言第11页
 1.2 分类第11-13页
  1.2.1 淀粉系第12页
  1.2.2 纤维素系第12-13页
  1.2.3 合成聚合物系第13页
 1.3 丙烯酸型吸水性树脂的合成第13-16页
  1.3.1 溶液法第13-14页
  1.3.2 反相乳液法第14页
  1.3.3 反相悬浮法第14-15页
  1.3.4 微波催化合成法第15-16页
 1.4 聚合体系常用的引发剂和交联剂第16-17页
  1.4.1 交联剂第16-17页
  1.4.2 引发剂第17页
 1.5 动力学研究第17页
 1.6 高吸水性树脂吸水机理第17-19页
 1.7 AMPS及其应用第19-22页
 1.8 高吸水性树脂的应用第22-25页
  1.8.1 卫生用品第22页
  1.8.2 农业第22-23页
  1.8.3 食品保鲜第23页
  1.8.4 医药第23页
  1.8.5 其他第23-25页
 选题内容、目的和意义第25页
 本章小结第25-26页
第二章 AMPS与AA水溶液法聚合反应研究第26-45页
 2.1 合成工艺研究第26-28页
  2.1.1 方法原理第26-27页
  2.1.2 实验部分第27-28页
  2.1.3 实验设备第28页
  2.1.4 实验药品第28页
 2.2 结果与讨论第28-35页
  2.2.1 不同AMPS/AA配比的选择第28-30页
  2.2.2 交联剂用量的选择第30-31页
  2.2.3 引发剂质量分数的选择第31-32页
  2.2.4 中和度的选择第32页
  2.2.5 单体浓度的选择第32-33页
  2.2.6 聚合温度的选择第33-35页
  2.2.7 反应时间的选择第35页
 2.3 高吸水性树脂性能测试第35-43页
  2.3.1 吸液能力第35-37页
  2.3.2 不同pH值下的吸液率第37-38页
  2.3.3 吸水速率第38-39页
  2.3.4 吸盐水速率第39-40页
  2.3.5 树脂的保水性能第40-41页
  2.3.6 树脂的保液性能第41-43页
 2.4 小结第43-45页
第三章 工艺优化及树脂性能研究第45-56页
 3.1 优化工艺研究第45-50页
  3.1.1 实验部分第45-46页
  3.1.2 结果与讨论第46-50页
 3.2 AMPS与AA聚合物性能性能研究第50-54页
  3.2.1 实验部分第51页
  3.2.2 结果与讨论第51-54页
 3.3 小结第54-56页
第四章 AMPS与AA微波催化聚合反应研究第56-61页
 4.1 实验部分第56页
  4.1.1 实验药品第56页
  4.1.2 实验设备第56页
  4.1.3 实验方法第56页
  4.1.4 测试方法第56页
 4.2 结果与讨论第56-59页
  4.2.1 单体配比的影响第56-58页
  4.2.2 功率的影响第58页
  4.2.3 辐射时间的影响第58-59页
 4.3 小结第59-61页
第五章 AMPS与AA水溶液法聚合反应动力学研究第61-71页
 5.1 聚合反应动力学研究第61-69页
  5.1.1 原理第61-62页
  5.1.2 实验部分第62-63页
  5.1.3 结果与讨论第63-69页
 5.2 反应机理第69-70页
 5.3 小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间发表论文第78-79页
致谢第79页

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