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淀粉接枝丙烯酸/电气石高吸水性树脂制备及性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·课题背景第9-10页
   ·国内外研究现状第10-16页
     ·电气石国内外研究现状第10-12页
     ·淀粉接枝丙烯酸高吸水性树脂国内外研究现状第12-14页
     ·有机-无机复合高吸水性树脂国内外研究现状第14-15页
     ·有机-无机复合高吸水性树脂发展趋势第15-16页
   ·课题研究主要内容第16-18页
第2章 实验内容部分第18-24页
   ·实验原料及装置第18-19页
     ·实验原料第18-19页
     ·实验装置第19页
   ·电气石表面修饰方法第19-20页
     ·聚乙烯醇修饰电气石表面实验第19页
     ·十六烷基三甲基溴化铵修饰电气石表面实验第19-20页
     ·硬脂酸修饰电气石表面实验第20页
   ·电气石表面修饰效果表征第20-22页
     ·分散状态测试第20页
     ·活化指数测试第20页
     ·傅立叶-红外光谱分析第20-21页
     ·热重-差热分析第21页
     ·比表面积测试第21-22页
   ·有机-无机复合高吸水性树脂制备第22页
     ·复合高吸水性树脂聚合方法第22页
     ·复合高吸水性树脂制备过程第22页
   ·有机-无机复合高吸水性树脂性能研究第22-24页
     ·复合高吸水性树脂吸液性能测试第22-23页
     ·复合高吸水性树脂结构表征第23-24页
第3章 电气石超细粉体表面修饰效果第24-44页
   ·PVA修饰电气石效果第24-31页
     ·PVA修饰对电气石粉分散性影响第24页
     ·PVA修饰对电气石粉活化指数曲线影响第24-25页
     ·PVA修饰电气石粉表面化学结构第25-28页
     ·PVA修饰对电气石粉耐热性影响第28-29页
     ·PVA修饰对电气石粉比表面积影响第29-31页
   ·CTAB修饰电气石效果第31-36页
     ·CTAB修饰对电气石粉分散性影响第31页
     ·CTAB修饰对电气石粉活化指数曲线影响第31-32页
     ·CTAB修饰电气石粉表面化学结构第32-34页
     ·CTAB修饰对电气石粉耐热性影响第34-35页
     ·CTAB修饰对电气石粉比表面积影响第35-36页
   ·硬脂酸修饰电气石粉效果第36-42页
     ·硬脂酸修饰对电气石粉分散性影响第36页
     ·硬脂酸修饰对电气石粉活化指数曲线影响第36-38页
     ·硬脂酸修饰电气石粉表面化学结构第38-39页
     ·硬脂酸修饰对电气石粉耐热性影响第39-40页
     ·硬脂酸修饰对电气石粉比表面积影响第40-42页
   ·表面修饰机理第42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 淀粉接枝丙烯酸/电气石高吸水性树脂制备及性能第44-57页
   ·淀粉接枝丙烯酸/电气石高吸水性树脂制备第44页
   ·吸液倍率研究第44-49页
     ·中和度对树脂吸液倍率影响第44-45页
     ·淀粉用量对树脂吸液倍率影响第45-46页
     ·交联剂用量对树脂吸液倍率影响第46-47页
     ·引发剂用量对树脂吸液倍率影响第47-48页
     ·电气石用量对树脂吸液倍率影响第48-49页
   ·吸液速率研究第49-50页
   ·保水性能研究第50-51页
   ·复合高吸水性树脂性能第51-55页
     ·复合高吸水性树脂红外谱图第51-52页
     ·复合高吸水性树脂热失重曲线第52-53页
     ·复合高吸水性树脂扫描电镜第53-55页
   ·复合高吸水性树脂相关机理探索第55-56页
     ·反应机理探索第55页
     ·溶胀机理探索第55-56页
   ·本章小结第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-62页
攻读学位期间发表的学术论文第62-64页
致谢第64页

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