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一种用于油漆废水处理的新型絮凝剂的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-7页
目录第7-11页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 絮凝剂概述第13-19页
        1.2.1 絮凝剂的定义及应用第13-14页
        1.2.2 絮凝剂的分类第14-15页
        1.2.3 絮凝剂的作用机理第15-16页
        1.2.4 絮凝剂的发展前景第16-19页
    1.3 阳离子淀粉第19-22页
        1.3.1 阳离子淀粉简介第19页
        1.3.2 阳离子淀粉的分类第19-20页
        1.3.3 阳离子淀粉的制备第20-21页
        1.3.4 阳离子淀粉的主要参数及表征手段第21-22页
    1.4 阴离子聚丙烯酰胺第22-25页
        1.4.1 阴离子聚丙烯酰胺简介第22-23页
        1.4.2 阴离子聚丙烯酰胺的结构与性能第23页
        1.4.3 阴离子聚丙烯酰胺的制备第23-24页
        1.4.4 阴离子聚丙烯酰胺的主要参数及表征手段第24-25页
    1.5 本课题的特色与意义第25-26页
第2章 阳离子淀粉的合成第26-37页
    2.1 半干法制备阳离子淀粉的机理第26-27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 主要试剂和仪器第27-29页
        2.2.2 合成流程图第29页
        2.2.3 醚化剂CTA的合成第29-30页
        2.2.4 季胺型阳离子淀粉的合成第30-31页
        2.2.5 脱黏剂的复配第31-32页
    2.3 结构与性能第32-37页
        2.3.1 阳离子淀粉的结构表征第32-35页
        2.3.2 阳离子淀粉的TG-DSC分析第35-37页
第3章 阴离子聚丙烯酰胺的合成第37-47页
    3.1 双水相合成阴离子聚丙烯酰胺的反应机理第37-39页
        3.1.1 链引发第37-38页
        3.1.2 链增长第38页
        3.1.3 链终止第38页
        3.1.4 链转移第38-39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 主要试剂与仪器设备第39-40页
        3.2.2 APAM的双水相合成第40-41页
        3.2.3 APAM的分离提纯第41页
        3.2.4 APAM分子量的测定-特征粘度法第41页
        3.2.5 合成APAM的正交试验第41-42页
        3.2.6 自制絮凝剂对水性漆的絮凝实验第42-43页
    3.3 结构与性能第43-47页
        3.3.1 丙烯酰胺(AM)的红外分析第43-45页
        3.3.2 阴离子聚丙烯酰胺的TG-DSC分析第45-47页
第4章 结果与讨论第47-59页
    4.1 影响CTA产率的因素第47-50页
        4.1.1 正交试验结果第47页
        4.1.2 各因素对产率的影响第47-50页
        4.1.3 小结第50页
    4.2 影响脱黏剂处理效果的因素第50-53页
        4.2.1 复配正交试验结果第50-51页
        4.2.2 各因素对脱粘效果的影响第51-53页
        4.2.3 小结第53页
    4.3 影响阴离子聚丙烯酰胺分子量的因素第53-57页
        4.3.1 阴离子聚丙烯酰胺合成正交试验的结果第53-54页
        4.3.2 各因素对APAM分子量的影响第54-56页
        4.3.3 小结第56-57页
    4.4 自制絮凝剂的性能检测第57-59页
        4.4.1 自制絮凝剂性能检测的结果第57-58页
        4.4.2 与原有絮凝剂性能的对比第58页
        4.4.3 小结第58-59页
第5章 结论第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67页

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