摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 文献综述 | 第12-31页 |
引言 | 第12页 |
·树枝状大分子的发展历史 | 第12-14页 |
·树枝状大分子的结构 | 第14-15页 |
·树枝状大分子的合成方法 | 第15-16页 |
·树状大分子的表征 | 第16-17页 |
·树状大分子的功能化 | 第17-18页 |
·核的功能化 | 第18页 |
·支化单元的功能化 | 第18页 |
·表面的功能化 | 第18页 |
·树状大分子的应用研究 | 第18-22页 |
·树状大分子在生物医学领域的应用 | 第19-20页 |
·在催化剂中的应用 | 第20-21页 |
·在高分子自组装中的应用 | 第21-22页 |
·应用于纳米材料 | 第22页 |
·聚酰胺-胺树状大分子(PAMAM) | 第22-26页 |
·PAMAM 树状大分子的合成及性能研究 | 第22-24页 |
·PAMAM 树状大分子的改性与应用研究 | 第24-26页 |
·油田含油污水处理现状 | 第26-29页 |
·油田含油污水现状 | 第26-27页 |
·油田污水反相破乳机理 | 第27页 |
·油田污水处理用O/W 破乳剂的现状 | 第27-29页 |
·阳离子型O/W 破乳剂的发展现状 | 第29页 |
·本论文的选题目的、意义及主要研究内容 | 第29-31页 |
·选题目的和意义 | 第29-30页 |
·主要研究内容 | 第30-31页 |
2 聚酰胺-胺树状分子的合成与表征 | 第31-49页 |
引言 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-36页 |
·实验仪器与试剂 | 第32-33页 |
·聚酰胺-胺的合成 | 第33-35页 |
·整代产品的端基滴定 | 第35页 |
·红外光谱分析 | 第35页 |
·核磁共振分析 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-48页 |
·产品产率讨论 | 第36页 |
·PAMAM 合成工艺讨论 | 第36-40页 |
·整代产品端基电位滴定 | 第40页 |
·产品的红外光谱分析 | 第40-42页 |
·各代产品的~1H NMR 谱图 | 第42-47页 |
·3.0G 产品的~(13)C NMR 分析 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
3 改性聚酰胺-胺阳离子树状分子的合成与表征 | 第49-58页 |
引言 | 第49页 |
·实验部分 | 第49-52页 |
·实验仪器与试剂 | 第49-50页 |
·改性聚酰胺-胺阳离子树状分子的合成 | 第50-51页 |
·转化率分析方法 | 第51-52页 |
·红外光谱分析 | 第52页 |
·核磁共振分析 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-57页 |
·改性PAMAM 阳离子树状分子的收率及合成工艺讨论 | 第52-54页 |
·红外光谱分析 | 第54-55页 |
·核磁共振分析 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
4 PAMAM 及其改性阳离子树状分子水溶液的表面活性研究 | 第58-62页 |
引言 | 第58页 |
·实验部分 | 第58-59页 |
·仪器与试剂 | 第58页 |
·树状大分子PAMAM 及其改性产品的表面活性研究 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-61页 |
·PAMAM 水溶液表面活性 | 第59-61页 |
·改性PAMAM 阳离子树状分子水溶液表面活性 | 第61页 |
·小结 | 第61-62页 |
5 PAMAM 及其改性阳离子树状分子对模拟含油污水的破乳性能研究 | 第62-73页 |
引言 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-66页 |
·仪器与试剂 | 第63页 |
·评价原理 | 第63-64页 |
·模拟含油污水的配制 | 第64页 |
·破乳剂性能的评价方法 | 第64页 |
·标准曲线的测定 | 第64-65页 |
·含油量计算公式 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-71页 |
·各代产品破乳性能研究 | 第66-67页 |
·各代产品的支化代对模拟含油污水破乳率的影响 | 第67-68页 |
·添加浓度对模拟含油污水破乳率的影响 | 第68-70页 |
·破乳温度对模拟含油污水破乳率的影响 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
6 结论 | 第73-75页 |
·论文主要结论 | 第73-74页 |
·论文创新之处 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
个人简历 | 第81页 |
发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |