摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第1章 综述 | 第13-28页 |
1.1 高吸水树脂的简介 | 第13-14页 |
1.2 高吸水树脂的发展状况 | 第14-15页 |
1.2.1 国外高吸水树脂发展状况 | 第14页 |
1.2.2 国内高吸水树脂的发展状况 | 第14-15页 |
1.3 高吸水树脂的分类 | 第15-17页 |
1.3.1 纤维素系列高吸水树脂 | 第15-16页 |
1.3.2 淀粉类吸水树脂 | 第16页 |
1.3.3 合成类高吸水树脂 | 第16-17页 |
1.3.4 其他天然产物类高吸水树脂 | 第17页 |
1.4 高吸水树脂的制备与复合化改性 | 第17-23页 |
1.4.1 互穿网络法 | 第18-19页 |
1.4.2 无机物共混法 | 第19-23页 |
1.5 高吸水树脂的应用 | 第23-25页 |
1.5.1 在处理污水中重金属和染料的应用 | 第23-24页 |
1.5.2 在农业园林应用 | 第24页 |
1.5.3 在医疗、人体生理卫生方面的应用 | 第24-25页 |
1.5.4 在建筑、公路等方面的应用 | 第25页 |
1.5.5 在采油方面的应用 | 第25页 |
1.6 本课题研究的目的和意义、主要内容、创新点 | 第25-28页 |
1.6.1 本课题研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.6.2 本课题研究的主要内容 | 第26-27页 |
1.6.3 本课题创新性 | 第27-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-35页 |
2.1 实验试剂 | 第28页 |
2.2 实验设备 | 第28-29页 |
2.3 高吸水树脂的制备 | 第29-30页 |
2.3.1 CMC-AA-AM/PVA半互穿网络高吸水树脂的制备 | 第29页 |
2.3.2 St-AA-AMPS/PVA半互穿网络高吸水树脂的制备 | 第29页 |
2.3.3 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机高吸水树脂的制备 | 第29-30页 |
2.4 高吸水树脂性能测试 | 第30-32页 |
2.4.1 吸水率的测定 | 第30页 |
2.4.2 吸水速率的测定 | 第30页 |
2.4.3 树脂在不同温度值的吸水率 | 第30-31页 |
2.4.4 不同转速离心保水率的测定 | 第31页 |
2.4.5 不同时间离心保水率测定 | 第31页 |
2.4.6 真空度保水率的测定 | 第31页 |
2.4.7 不同温度下保水率的测定 | 第31-32页 |
2.4.8 重复使用性 | 第32页 |
2.5 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机高吸水树脂对亚甲基蓝的吸附测试 | 第32-33页 |
2.5.1 吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第32页 |
2.5.2 接触时间对吸附效果的影响 | 第32-33页 |
2.5.3 pH对吸附效果的影响 | 第33页 |
2.5.4 初始浓度和温度对吸附效果的影响 | 第33页 |
2.5.5 离子浓度对吸附效果的影响 | 第33页 |
2.6 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机复合高吸水树脂的降解测试 | 第33-34页 |
2.6.1 溶液浸渍法降解高吸水树脂 | 第33-34页 |
2.6.2 紫外线照射降解高吸水树脂 | 第34页 |
2.6.3 土壤掩埋法降解高吸水树脂 | 第34页 |
2.7 表征 | 第34-35页 |
2.7.1 FTIR | 第34页 |
2.7.2 XRD | 第34页 |
2.7.3 SEM | 第34-35页 |
第3章 CMC-AA-AM/PVA半互穿网络吸水树脂的制备及研究 | 第35-53页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 半互穿网络高吸水树脂的制备条件对其吸水性能的影响 | 第35-42页 |
3.2.1 CMC用量对高吸水树脂吸水率的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 PVA用量对高吸水树脂吸水率的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 KPS用量对高吸水树脂吸水率的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 中和度对高吸水树脂吸水率的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 AM用量对高吸水树脂吸水率的影响 | 第39-40页 |
3.2.6 NMBA用量对高吸水树脂吸水率的影响 | 第40-41页 |
3.2.7 反应温度对高吸水树脂吸水率的影响 | 第41-42页 |
3.3 吸水树脂性能测试 | 第42-49页 |
3.3.1 不同温度值高吸水树脂的吸水率 | 第42-43页 |
3.3.2 吸水树脂重复利用性 | 第43-44页 |
3.3.3 吸水树脂不同转速下离心保水率 | 第44页 |
3.3.4 真空度保水率 | 第44-45页 |
3.3.5 吸水树脂的吸水速率 | 第45-46页 |
3.3.6 保水动力学研究 | 第46-49页 |
3.4 表征分析 | 第49-52页 |
3.4.1 FTIR分析 | 第49页 |
3.4.2 XRD分析 | 第49-50页 |
3.4.3 SEM分析 | 第50-52页 |
3.5 结论 | 第52-53页 |
第4章 St-AA-AMPS/PVA半互穿网络树脂的合成及性能研究 | 第53-66页 |
4.1 前言 | 第53页 |
4.2 半互穿网络高吸水树脂的制备条件对其吸水性能的影响 | 第53-57页 |
4.2.1 St用量对吸水树脂吸水率的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 AMPS用量对吸水树脂吸水率的影响 | 第54-55页 |
4.2.3 中和度对吸水树脂吸水率的影响 | 第55页 |
4.2.4 NMBA用量对吸水树脂吸水率的影响 | 第55-56页 |
4.2.5 PVA用量对吸水树脂吸水率的影响 | 第56-57页 |
4.2.6 反应温度对吸水树脂吸水率的影响 | 第57页 |
4.3 吸水树脂性能测定 | 第57-63页 |
4.3.1 吸水树脂不同转速下离心保水率 | 第57-58页 |
4.3.2 真空度下保水率 | 第58-59页 |
4.3.3 重复使用性 | 第59-60页 |
4.3.4 吸水树脂的吸生理盐水速率 | 第60页 |
4.3.5 生理盐水在SAP的扩散行为 | 第60-61页 |
4.3.6 SAP溶胀动力学 | 第61-63页 |
4.4 表征分析 | 第63-65页 |
4.4.1 FTIR分析 | 第63页 |
4.4.2 SEM分析 | 第63-64页 |
4.4.3 XRD分析 | 第64-65页 |
4.5 结论 | 第65-66页 |
第5章 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机高吸水树脂的制备及研究 | 第66-76页 |
5.1 前言 | 第66页 |
5.2 复合高吸水树脂的制备条件对其吸水性能的影响 | 第66-69页 |
5.2.1 中和度对高树脂吸水率的影响 | 第66-67页 |
5.2.2 硅藻土用量对树脂吸水率的影响 | 第67-68页 |
5.2.3 CMC用量对树脂吸水率的影响 | 第68-69页 |
5.2.4 AMPS用量对树脂吸水率的影响 | 第69页 |
5.3 正交试验设计 | 第69-71页 |
5.4 吸水树脂在不同时间的离心保水性能 | 第71-72页 |
5.5 与市售丙烯酸保水剂性能比较 | 第72-73页 |
5.6 表征分析 | 第73-75页 |
5.6.1 FTIR分析 | 第73页 |
5.6.2 SEM分析 | 第73-74页 |
5.6.3 XRD分析 | 第74-75页 |
5.7 结论 | 第75-76页 |
第6章 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机高吸水树脂吸附亚甲基蓝的性能研究 | 第76-83页 |
6.1 前言 | 第76页 |
6.2 结果与讨论 | 第76-82页 |
6.2.1 吸附亚甲基蓝标准曲线的绘制 | 第76-77页 |
6.2.2 复合树脂吸附剂用量对吸附效果的影响 | 第77-78页 |
6.2.3 复合树脂吸附剂对亚甲基蓝吸附动力学分析 | 第78-80页 |
6.2.4 pH对吸附效果的影响 | 第80-81页 |
6.2.5 初始浓度和温度对吸附效果的影响 | 第81-82页 |
6.2.6 离子浓度对吸附效果的影响 | 第82页 |
6.3 结论 | 第82-83页 |
第7章 硅藻土/羧甲基纤维素钠有机-无机高吸水树脂的降解性能的研究 | 第83-88页 |
7.1 前言 | 第83页 |
7.2 结果与讨论 | 第83-87页 |
7.2.1 溶液浸渍法降解高吸水树脂 | 第83-84页 |
7.2.2 紫外线照射降解高吸水树脂 | 第84-85页 |
7.2.3 土壤掩埋法降解高吸水树脂 | 第85-86页 |
7.2.4 SEM分析 | 第86-87页 |
7.3 结论 | 第87-88页 |
第8章 结论与展望 | 第88-90页 |
8.1 结论 | 第88-89页 |
8.2 展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-99页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第99页 |