| 摘要(中文) | 第1-6页 |
| 摘要(英文) | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-28页 |
| ·概述 | 第13页 |
| ·超吸水性树脂的发展概况 | 第13-16页 |
| ·国外发展状况 | 第13-14页 |
| ·国内发展状况 | 第14-16页 |
| ·超吸水性树脂的种类 | 第16-17页 |
| ·淀粉系 | 第16页 |
| ·纤维素系 | 第16页 |
| ·合成聚合物系 | 第16-17页 |
| ·超吸水性树脂的吸水机理 | 第17-20页 |
| ·超吸水性树脂在水中的溶胀过程 | 第17-18页 |
| ·Flory凝胶膨胀公式 | 第18-19页 |
| ·高吸水性树脂的吸水性、保水性研究 | 第19-20页 |
| ·超吸水性树脂的制备 | 第20-22页 |
| ·超吸水性树脂制备方法简述 | 第20-21页 |
| ·溶液聚合法 | 第21页 |
| ·悬浮聚合法 | 第21页 |
| ·乳液聚合法 | 第21-22页 |
| ·超吸水性树脂的性能指标及测试方法 | 第22-24页 |
| ·吸液能力 | 第22-23页 |
| ·吸液速率 | 第23页 |
| ·保水能力 | 第23页 |
| ·热稳定性 | 第23页 |
| ·凝胶强度 | 第23-24页 |
| ·~(13)C-NMR分析方法 | 第24页 |
| ·IR分析方法 | 第24页 |
| ·DSC分析方法 | 第24页 |
| ·超吸水性树脂的应用进展 | 第24-26页 |
| ·农林方面的应用 | 第24-25页 |
| ·医疗、卫生方面的应用 | 第25页 |
| ·在日用化工方面的应用 | 第25-26页 |
| ·在土木建筑方面的应用 | 第26页 |
| ·在污水处理方面的应用 | 第26页 |
| ·智能材料 | 第26页 |
| ·论文的研究内容及科学意义 | 第26-28页 |
| 第二章 高岭土/聚丙烯酸钠超吸水性树脂的制备及表征 | 第28-36页 |
| ·高岭土的制各及表征 | 第28-32页 |
| ·高岭土的简介 | 第28-29页 |
| ·粘土的主要性质 | 第29-31页 |
| ·高岭土的选择 | 第31页 |
| ·高岭土超细粉体的制备 | 第31页 |
| ·高岭土超细粉的表征 | 第31-32页 |
| ·超吸水性复合树脂的合成反应机理 | 第32-34页 |
| ·自由基聚合机理 | 第33页 |
| ·自由基聚合微观动力学 | 第33-34页 |
| ·粘土/有机高分子的复合 | 第34页 |
| ·超吸水性复合树脂的测试手段 | 第34-36页 |
| ·吸水率的测定 | 第34-35页 |
| ·吸水速率的测定 | 第35页 |
| ·保水能力的测定 | 第35-36页 |
| 第三章 反相悬浮法制备高岭土/聚丙烯酸钠超吸水性复合树脂及其性能研究 | 第36-51页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·实验部分 | 第36-38页 |
| ·实验原料 | 第36页 |
| ·实验仪器 | 第36-37页 |
| ·实验步骤 | 第37页 |
| ·工艺流程 | 第37-38页 |
| ·分散剂种类及用量对超吸水性复合树脂成粒情况的影响 | 第38-42页 |
| ·选用分散剂种类 | 第39-41页 |
| ·实验结果与讨论 | 第41-42页 |
| ·影响超吸水性复合树脂的主要因素 | 第42-48页 |
| ·高岭土用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第42-43页 |
| ·交联剂用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第43-44页 |
| ·引发剂用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第44-45页 |
| ·中和度对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第45-46页 |
| ·油/水相比对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第46-47页 |
| ·分散剂用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第47-48页 |
| ·超吸水性复合树脂的吸水(盐)倍率 | 第48页 |
| ·超吸水性复合树脂的吸水速率 | 第48-49页 |
| ·超吸水性复合树脂的保水能力 | 第49页 |
| ·超吸水性复合树脂的红外光谱(IR) | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第四章 水溶液聚合法合成高岭土/聚丙烯酸钠超吸水性复合树脂及性能研究 | 第51-61页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·实验部分 | 第51-52页 |
| ·实验原料 | 第51页 |
| ·实验仪器 | 第51-52页 |
| ·实验结果与讨论 | 第52-60页 |
| ·高岭土用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第52-53页 |
| ·交联剂用量超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第53页 |
| ·引发剂用量对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第53-54页 |
| ·中和度对超吸水性树脂吸水倍率的影响 | 第54-55页 |
| ·单体浓度对超吸水性复合树脂吸水倍率的影响 | 第55-56页 |
| ·超吸水性复合树脂的吸水(盐)倍率 | 第56页 |
| ·超吸水性复合树脂的吸水速率 | 第56页 |
| ·超吸水性复合树脂的保水能力 | 第56-57页 |
| ·超吸水性复合树脂及高岭土粉体的红外光谱(IR) | 第57-58页 |
| ·超吸水性复合树脂的扫描电子显微镜(SEM) | 第58-59页 |
| ·超吸水性复合树脂的差示量热扫描(DSC) | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第五章 高岭土/聚丙烯酸钠超吸水性复合树脂的相变性能研究 | 第61-70页 |
| ·前言 | 第61-62页 |
| ·实验部分 | 第62-63页 |
| ·实验原料 | 第62页 |
| ·实验仪器 | 第62页 |
| ·实验步骤 | 第62页 |
| ·高岭土/聚丙烯酸钠超吸水性复合树脂相变性能的测定 | 第62-63页 |
| ·实验结果与讨论 | 第63-69页 |
| ·不同中和度的超吸水性复合树脂在蒸馏水的体积相变 | 第63页 |
| ·中和度对超吸水性复合树脂体积相变的影响 | 第63-65页 |
| ·溶液的组成超吸水性复合树脂体积相变的影响 | 第65-67页 |
| ·溶液的浓度超吸水性复合树脂体积相变的影响 | 第67-68页 |
| ·不同pH值对超吸水性复合树脂体积相变的影响 | 第68-69页 |
| ·小结 | 第69-70页 |
| 第六章 总结 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-80页 |
| 附:已发表论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |