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水溶性高分子的合成及其在金属螯合和抗冻性能中的应用研究

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

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