摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 絮凝剂 | 第11-18页 |
1.2.1 絮凝剂的分类 | 第11-14页 |
1.2.2 絮凝的机理 | 第14-15页 |
1.2.3 影响絮凝剂效果的因素 | 第15-18页 |
1.3 天然高分子絮凝剂 | 第18-19页 |
1.3.1 天然高分子絮凝剂的简介 | 第18页 |
1.3.2 天然高分子絮凝剂的改性制备 | 第18-19页 |
1.3.3 天然高分子絮凝剂制备的研究进展 | 第19页 |
1.4 课题研究内容和意义 | 第19-21页 |
1.4.1 课题研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 课题研究的意义 | 第20-21页 |
第2章 微波法天然高分子改性絮凝剂的制备与表征方法 | 第21-30页 |
2.1 实验原理 | 第21-22页 |
2.2 实验药品 | 第22页 |
2.3 实验仪器 | 第22-23页 |
2.4 实验方法 | 第23-24页 |
2.4.1 实验准备 | 第23-24页 |
2.4.2 絮凝剂制备 | 第24页 |
2.4.3 絮凝剂性能 | 第24页 |
2.5 实验数据记录 | 第24-28页 |
2.5.1 制备条件 | 第24-26页 |
2.5.2 絮凝效果 | 第26-28页 |
2.6 接枝产物的表征 | 第28-29页 |
2.6.1 改性絮凝剂的红外表征 | 第28页 |
2.6.2 改性絮凝剂的XRD表征 | 第28-29页 |
2.6.3 改性絮凝剂的热重表征 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 微波法改性花生壳絮凝剂的结果分析与讨论 | 第30-45页 |
3.1 季铵盐与花生壳纤维素反应条件的确定 | 第30-35页 |
3.1.1 DMC与花生壳纤维素反应条件的确定 | 第30-32页 |
3.1.2 DAC与花生壳纤维素反应条件的确定 | 第32-35页 |
3.2 改性花生壳絮凝剂表征分析 | 第35-39页 |
3.2.1 改性花生壳絮凝剂红外图谱分析 | 第35-36页 |
3.2.2 改性花生壳絮凝剂XRD分析 | 第36-37页 |
3.2.3 改性花生壳絮凝剂热重分析 | 第37-39页 |
3.3 季铵盐花生壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第39-44页 |
3.3.1 季铵盐(DMC)花生壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第39-41页 |
3.3.2 季铵盐(DAC)花生壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 微波法改性核桃壳絮凝剂的结果分析与讨论 | 第45-60页 |
4.1 季铵盐与核桃壳纤维素反应条件的确定 | 第45-50页 |
4.1.1 DMC与核桃壳纤维素反应条件的确定 | 第45-47页 |
4.1.2 DAC与核桃壳纤维素反应条件的确定 | 第47-50页 |
4.2 改性核桃壳絮凝剂表征分析 | 第50-54页 |
4.2.1 改性核桃壳絮凝剂红外图谱分析 | 第50-51页 |
4.2.2 改性核桃壳絮凝剂XRD分析 | 第51-52页 |
4.2.3 改性核桃壳絮凝剂热重分析 | 第52-54页 |
4.3 季铵盐核桃壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第54-58页 |
4.3.1 季铵盐(DMC)核桃壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第54-56页 |
4.3.2 季铵盐(DAC)核桃壳絮凝剂外界环境条件的确定 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |