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聚羧酸盐类无磷助洗剂研究中神经网络方法的学习与应用

第一章 前言第1-14页
 1.1 STPP在洗涤剂中的应用及其对环境的影响第7页
 1.2 无磷洗涤助剂第7-10页
  1.2.1 第一代无磷洗涤助剂第8页
  1.2.2 第二代无磷洗涤助剂第8-9页
  1.2.3 新一代无磷洗涤助洗剂第9-10页
 1.3 人工神经网络第10-13页
  1.3.1 人工神经网络简介及原理第10-11页
  1.3.2 人工神经网络在化学领域中的应用第11-13页
  1.3.3 神经网络在化学领域中应用展望第13页
 1.4 本课题研究的内容及意义第13-14页
第二章 实验原理及合成路线第14-17页
 2.1 实验原理第14-16页
 2.2 合成路线第16-17页
第三章 实验部分第17-25页
 3.1 PAA及其钠盐的合成第17-19页
  3.1.1 材料及试剂第17页
  3.1.2 仪器及设备第17页
  3.1.3 PAA及其钠盐的合成反应第17-19页
 3.2 MA-co-AA的合成第19-20页
  3.2.1 材料及试剂第19页
  3.2.2 仪器及设备第19页
  3.2.3 MA-co-AA的合成反应第19-20页
 3.3 共聚反应产物的分离与固含量测定第20-21页
  3.3.1 共聚反应产物的分离第20-21页
  3.3.2 固含量测定第21页
 3.4 MA-co-AA的红外光谱分析第21-23页
 3.5 PAA的分子量测定第23页
 3.6 MA-co-AA的特性黏数测定第23页
 3.7 聚羧酸盐的助洗性能测定第23-25页
  3.7.1 螯合力的测定第23-24页
  3.7.2 分散性的测定第24页
  3.7.3 pH值缓冲性能测定第24页
  3.7.4 氯稳定性能测定第24-25页
第四章 实验设计与分析第25-43页
 4.1 链转移剂对丙烯酸及其钠盐聚合的研究第25-27页
  4.1.1 引言第25页
  4.1.2 无链转移剂作用时AA在不同温度下的聚合第25-26页
  4.1.3 在链转移剂作用下AA的聚合第26-27页
  4.1.4 小结第27页
 4.2 MA-co-AA合成的正交试验设计与分析第27-30页
  4.2.1 正交试验法简介及原理第27-28页
  4.2.2 正交试验设计及分析第28-29页
  4.2.3 小结第29-30页
 4.3 单因素实验与分析第30-33页
  4.3.1 单体中MA含量对MA、AA共聚反应的影响第30-31页
  4.3.2 引发剂单体质量比对MA、AA共聚反应的影响第31-32页
  4.3.3 反应温度对MA、AA共聚反应的影响第32-33页
  4.3.4 引发剂组成对MA、AA共聚反应的影响第33页
 4.4 基于神经网络的双指标正交试验设计与分析第33-43页
  4.4.1 引言第33-34页
  4.4.2 BP算法的优化及网络模型的建立第34-37页
  4.4.3 隐层数以及隐层节点数的确定第37-38页
  4.4.4 正交实验结果(教师信号)及网络学习后的输出值第38-40页
  4.4.5 各因素不同水平组合实验结果的预测第40-41页
  4.4.6 最佳组合条件加以10%扰动的预测第41-42页
  4.4.7 小结第42-43页
第五章 助洗性能的测定结果与分析第43-52页
 5.1 聚羧酸盐类洗涤助剂的助洗性能第43-44页
 5.2 PAA(Na)的助洗性能第44-47页
  5.2.1 分子量对助洗性能的影响第44-45页
  5.2.2 中和程度对PAA水溶液比浓黏度的影响第45-46页
  5.2.3 对氯的稳定性第46-47页
 5.3 MA-co-AA的助洗性能第47-49页
  5.3.1 特性黏数对助洗性能的影响第47页
  5.3.2 中和程度对MA-co-AA水溶液比浓黏度的影响第47-48页
  5.3.3 产物MA含量对助洗性能的影响第48页
  5.3.4 对氯的稳定性第48-49页
 5.4 抗再沉积性能的评价第49页
 5.5 pH值缓冲性能的测定方法及结果第49-50页
 5.6 SDS与MA-co-AA间的相互作用第50-52页
  5.6.1 SDS对聚合物水溶液溶解性的影响第50-51页
  5.6.2 SDS对聚合物水溶液比浓黏度的影响第51-52页
第六章 结语第52-53页
 6.1 研究方法与内容第52页
 6.2 认识与启示第52-53页
硕士期间公开发表的学术论文第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-59页
附件第59-64页

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