改性聚丙烯酸吸水树脂的合成与性能研究
摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 前言 | 第6-7页 |
第二章 文献综述 | 第7-22页 |
·高吸水树脂概述 | 第7-9页 |
·高吸水树脂的研究现状 | 第7-8页 |
·高吸水树脂的结构 | 第8页 |
·高吸水树脂的吸水机理 | 第8-9页 |
·高吸水树脂的种类及特点 | 第9-10页 |
·高吸水性聚合物的聚合工艺 | 第10-13页 |
·水溶液聚合法 | 第10-11页 |
·反相悬浮聚合法 | 第11-13页 |
·高吸水性树脂的性质及其表征 | 第13-15页 |
·高吸水树脂的吸水性能及其表征 | 第13-14页 |
·高吸水树脂的吸水速度及其表征 | 第14-15页 |
·高吸水树脂性能的改善 | 第15-18页 |
·提高吸水能力的方法 | 第15-16页 |
·提高耐盐性的方法 | 第16-17页 |
·提高吸液速率的方法 | 第17-18页 |
·高吸水树脂的应用 | 第18-21页 |
·医疗卫生方面的应用 | 第19页 |
·在农林园艺及沙漠治理方面的应用 | 第19-20页 |
·在工业上的应用 | 第20-21页 |
·本文的研究内容 | 第21-22页 |
第三章 工艺条件对吸水性能的影响 | 第22-33页 |
·引言 | 第22页 |
·实验部分 | 第22-24页 |
·实验原料 | 第22-23页 |
·聚丙烯酸系微球的制备 | 第23页 |
·吸水微球的性能测定 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-32页 |
·聚合温度控制的影响 | 第24页 |
·水相中单体浓度的影响 | 第24-26页 |
·单体中和度的影响 | 第26-28页 |
·引发剂用量的影响 | 第28-29页 |
·交联剂用量的影响 | 第29-30页 |
·分散剂及搅拌转速的影响 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第四章 核壳结构吸水性树脂的制备及性能研究 | 第33-40页 |
·引言 | 第33-34页 |
·反相悬浮聚合制备核壳结构的高吸水树脂 | 第34页 |
·核壳结构树脂的性能测试 | 第34-35页 |
·吸水倍率、吸盐水倍率与吸水速率 | 第34页 |
·保水性 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-39页 |
·交联温度对树脂性能的影响 | 第35页 |
·交联时间对树脂性能的影响 | 第35-37页 |
·表面交联剂用量对树脂性能影响 | 第37-39页 |
·内交联剂用量与吸水速率的关系 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第五章 半互穿网络结构高吸水树脂的合成及性能研究 | 第40-50页 |
·引言 | 第40-41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·实验原料及仪器 | 第41页 |
·PVA的硫酸化 | 第41页 |
·SPS的制备 | 第41-42页 |
·PSA-IP-SPS高吸水树脂的制备 | 第42页 |
·吸水树脂的测定与表征 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-49页 |
·PSA-IP-SPS结构的表征 | 第43-46页 |
·树脂SPS含量与吸液性能的关系 | 第46-49页 |
·PVA相对分子质量对吸液性能的影响 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第六章 高吸水树脂的气相吸湿性能 | 第50-59页 |
·前言 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-52页 |
·实验原料 | 第51页 |
·复合型高吸水树脂的制备 | 第51页 |
·高吸水树脂吸湿容量的测定 | 第51页 |
·高吸水树脂吸湿速度的测定 | 第51-52页 |
·聚丙烯酸钠树脂与无机吸湿材料吸湿能力的对比 | 第52-53页 |
·吸湿容量比较 | 第52页 |
·吸湿速度比较 | 第52-53页 |
·复合型吸湿材料的制备 | 第53-54页 |
·高分子吸湿材料的改进的必要性 | 第53页 |
·复合型吸湿材料的吸湿原理 | 第53-54页 |
·复合型吸湿材料的种类 | 第54-56页 |
·无机盐种类对吸湿材料吸湿特性的影响 | 第54-55页 |
·无机盐含量对吸湿材料吸湿特性的影响 | 第55-56页 |
·复合型吸湿材料的吸湿特性 | 第56-58页 |
·粒径对吸湿速率的影响 | 第56-57页 |
·表面交联度对吸湿速率的影响 | 第57页 |
·复合型吸湿材料的再生性能 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第七章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |