首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--特种塑料论文--特种性能塑料论文

羧甲基纤维素及淀粉基高吸水树脂的制备及研究

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

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:萨拉蒙政府与非营利组织关系理论研究
下一篇:船舶到闸模型及排档优化算法研究