摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-12页 |
1. 绪论 | 第12-24页 |
1.1 低剂量天然气水合物抑制剂的发展 | 第13-16页 |
1.1.1 聚(N-乙烯基内酰胺)水合物抑制剂 | 第13-14页 |
1.1.2 其他含有酰胺基的水合物抑制剂 | 第14-15页 |
1.1.3 不含酰胺基的抗冻抑制剂 | 第15-16页 |
1.2 高分子抗冻抑制剂的性能研究 | 第16-19页 |
1.2.1 抗冻抑制作用机理 | 第16-18页 |
1.2.2 影响抗冻性能的因素 | 第18-19页 |
1.3 抗冻蛋白质对天然气水合物的抑制作用 | 第19-22页 |
1.3.1 抗冻蛋白质的一般性质 | 第19-20页 |
1.3.2 抗冻蛋白质对天然气水合物的的抑制性质 | 第20-22页 |
1.4 水溶性高分子自组装的研究现状 | 第22页 |
1.5 选题根据、目的和意义 | 第22-24页 |
2 疏水改性聚柠檬酰乙二胺的合成和表征研究 | 第24-45页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-27页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 聚柠檬酰胺的合成 | 第26-27页 |
2.2.3 分析与表征 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-44页 |
2.3.1 疏水改性聚柠檬酰乙二胺的原理和结构 | 第27-30页 |
2.3.2 聚柠檬酰胺的 FTIR 光谱分析 | 第30-31页 |
2.3.3 疏水改性前后的聚柠檬酰胺的 NMR 谱图分析 | 第31-43页 |
2.3.4 聚柠檬酰胺的 GPC 分析 | 第43-44页 |
2.4 小结 | 第44-45页 |
3 疏水改性聚柠檬酰乙二胺的溶液性质研究 | 第45-62页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-50页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第46页 |
3.2.2 分析与表征 | 第46-49页 |
3.2.2.1 聚柠檬酰胺改性产物水溶液的浊点测试 | 第46页 |
3.2.2.2 抗冻活性测试 | 第46-47页 |
3.2.2.3 不可冰冻束缚水测量 | 第47页 |
3.2.2.4 比热容测试 | 第47-49页 |
3.2.2.5 聚柠檬酰胺对天然气水合物的影响 | 第49页 |
3.2.3 金属螯合能力测量方法 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
3.3.1 聚柠檬酰胺的比热值研究 | 第50-53页 |
3.3.2 聚柠檬酰胺的抗冻活性研究 | 第53-55页 |
3.3.3 聚柠檬酰胺的不可冰冻束缚水值研究 | 第55-56页 |
3.3.4 聚柠檬酰胺的低临界共溶温度现象研究 | 第56-58页 |
3.3.5 聚柠檬酰胺对天然气水合物的影响 | 第58-59页 |
3.3.6 聚柠檬酰胺对 Ca2+和 Pb2+的金属螯合能力测定 | 第59-60页 |
3.4 小结 | 第60-62页 |
4 聚柠檬酰己二胺酰亚胺和聚柠檬酰己二胺的的合成与性质研究 | 第62-79页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-65页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第63页 |
4.2.2 聚酰胺酰亚胺的合成及其水解产物的制备 | 第63页 |
4.2.3 聚柠檬酰己二胺酰亚胺及聚柠檬酰己二胺的分析与表征 | 第63-64页 |
4.2.4 pH 响应测试方法 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-78页 |
4.3.1 聚柠檬酰己二胺酰亚胺及聚柠檬酰己二胺的制备 | 第65-66页 |
4.3.2 聚柠檬酰己二胺酰亚胺的 FTIR 光谱分析 | 第66-67页 |
4.3.3 聚酰胺酰亚胺的 NMR 谱图分析 | 第67-71页 |
4.3.4 聚酰胺酰亚胺的 GPC 分析 | 第71-72页 |
4.3.5 聚柠檬酰己二胺的 FTIR 光谱分析 | 第72-73页 |
4.3.6 聚柠檬酰己二胺纳米粒的制备与形貌研究 | 第73-74页 |
4.3.7 聚柠檬酰己二胺纳米粒的 pH 响应性研究 | 第74-77页 |
4.3.8 聚柠檬酰己二胺的抗冻性能测试 | 第77页 |
4.3.9 聚柠檬酰己二胺纳米颗粒的金属螯合性能测试 | 第77-78页 |
4.4 小结 | 第78-79页 |
5 结论与未来研究设想 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79页 |
5.2 未来研究发展方向 | 第79-80页 |
5.3 尚待解决的问题 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
在学研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |