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淀粉—丙烯酸盐—普鲁兰多糖Semi-IPN的合成及特性

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淀粉—丙烯酸盐—普鲁兰多糖Semi-IPN的合成及特性
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 互穿网络聚合物的概述第13-15页
        1.1.1 互穿网络聚合物的定义第13页
        1.1.2 互穿网络聚合物的分类第13-14页
        1.1.3 制备方法第14-15页
    1.2 IPN水凝胶的研究进展第15-20页
        1.2.1 IPN水凝胶的概述第15-16页
        1.2.2 IPN水凝胶的制备第16-18页
            1.2.2.1 天然高分子IPN水凝胶第16-18页
            1.2.2.2 合成高分子IPN水凝胶第18页
        1.2.3 IPN水凝胶的应用第18-20页
    1.3 本课题的研究意义和主要研究内容第20-22页
        1.3.1 研究意义第20-21页
        1.3.2 研究内容第21-22页
第二章 淀粉-丙烯酸盐-普鲁兰多糖Semi-IPN的合成第22-35页
    2.1 材料与设备第22-23页
        2.1.1 实验材料第22-23页
        2.1.2 实验仪器及设备第23页
    2.2 实验方法第23-28页
        2.2.1 St-AA-PULL的合成原理第23-24页
        2.2.2 St-AA-PULL的制备第24页
        2.2.3 St-AA-PULL溶胀率的测定第24-25页
        2.2.4 PULL质量分数对溶胀性能的影响第25页
        2.2.5 AA质量分数对溶胀性能的影响第25-26页
        2.2.6 AA中和度对溶胀性能的影响第26页
        2.2.7 引发剂用量对溶胀性能的影响第26-27页
        2.2.8 交联剂用量对溶胀性能的影响第27页
        2.2.9 微波强度对溶胀性能的影响第27-28页
        2.2.10 数据处理第28页
    2.3 结果与分析第28-34页
        2.3.1 PULL质量分数对溶胀性能的影响第28-29页
        2.3.2 AA质量分数对溶胀性能的影响第29-30页
        2.3.3 AA中和度对溶胀性能的影响第30-31页
        2.3.4 引发剂用量对St-AA-PULL溶胀性能的影响第31-32页
        2.3.5 交联剂用量对溶胀性能的影响第32-33页
        2.3.6 微波强度对溶胀性能的影响第33-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 淀粉-丙烯酸盐-普鲁兰多糖Semi-IPN的表征及性能第35-50页
    3.1 材料与设备第35-36页
        3.1.1 实验材料第35-36页
        3.1.2 实验仪器及设备第36页
    3.2 实验方法第36-38页
        3.2.1 Semi-IPN聚合材料的制备第36页
        3.2.2 扫描电镜分析第36-37页
        3.2.3 红外光谱分析第37页
        3.2.4 比表面积分析第37页
        3.2.5 热重分析第37页
        3.2.6 吸液性能评价第37页
            3.2.6.1 平衡溶胀率第37页
            3.2.6.2 溶胀动力学第37页
        3.2.7 耐盐性耐酸碱性测试第37-38页
        3.2.8 保水性及重复操作性第38页
        3.2.9 数据处理第38页
    3.3 结果分析第38-48页
        3.3.1 Semi-IPN聚合材料的表面形貌第38-39页
        3.3.2 Semi-IPN的红外光谱图第39-40页
        3.3.3 Semi-IPN的比表面积第40-41页
        3.3.4 Semi-IPN的热重分析第41-42页
        3.3.5 Semi-IPN的吸液性能第42-44页
            3.3.5.1 Semi-IPN在不同液体中的溶胀率第42-43页
            3.3.5.2 Semi-IPN在去离子水中的溶胀速率第43-44页
        3.3.6 Semi-IPN的耐盐性耐酸碱性第44-46页
            3.3.6.1 Semi-IPN的耐盐性第44-45页
            3.3.6.2 Semi-IPN的耐酸碱性第45-46页
        3.3.7 Semi-IPN的保水性及重复操作性第46-48页
            3.3.7.1 Semi-IPN的保水性第46-47页
            3.3.7.2 Semi-IPN的重复操作性第47-48页
    3.4 总结第48-50页
第四章 淀粉-丙烯酸盐-普鲁兰多糖Semi-IPN对铜离子的吸附第50-62页
    4.1 材料与设备第50-51页
        4.1.1 实验材料第50-51页
        4.1.2 实验仪器及设备第51页
    4.2 实验方法第51-53页
        4.2.1 铜离子浓度的测定第51页
        4.2.2 铜离子初始浓度对吸附的影响第51-52页
        4.2.3 吸附速率的测定第52页
        4.2.4 不同pH条件下的铜离子吸附量第52页
        4.2.5 不同盐浓度下的铜离子吸附量第52页
        4.2.6 等温吸附模型第52-53页
        4.2.7 数据处理第53页
    4.3 结果与分析第53-60页
        4.3.1 铜离子初始浓度对吸附的影响第53-54页
        4.3.2 吸附动力学第54-56页
            4.3.2.1 吸附速率第54-55页
            4.3.2.2 吸附动力学分析第55-56页
        4.3.3 不同pH条件下的铜离子吸附量第56-57页
        4.3.4 不同盐浓度下的铜离子吸附量第57-58页
        4.3.5 等温吸附模型第58-60页
    4.4 总结第60-62页
第五章 淀粉-丙烯酸盐-普鲁兰多糖Semi-IPN对亚甲基蓝的吸附第62-73页
    5.1 材料与设备第62-63页
        5.1.1 实验材料第62-63页
        5.1.2 实验仪器及设备第63页
    5.2 实验方法第63-64页
        5.2.1 亚甲基蓝浓度的测定第63页
        5.2.2 亚甲基蓝初始浓度对吸附的影响第63-64页
        5.2.3 吸附速率的测定第64页
        5.2.4 不同pH条件下亚甲基蓝的吸附量第64页
        5.2.5 不同盐浓度下亚甲基蓝的吸附量第64页
        5.2.6 等温吸附模型第64页
        5.2.7 数据处理第64页
    5.3 结果与分析第64-71页
        5.3.1 亚甲基蓝初始浓度对吸附的影响第64-65页
        5.3.2 吸附速率及吸附动力学第65-67页
            5.3.2.1 吸附速率第65-66页
            5.3.2.2 吸附动力学分析第66-67页
        5.3.3 不同pH条件下亚甲基蓝的吸附量第67-68页
        5.3.4 不同盐浓度下亚甲基蓝的吸附量第68-69页
        5.3.5 等温吸附模型分析第69-71页
    5.4 总结第71-73页
结论与展望第73-76页
    一、结论第73-75页
    二、本论文的主要创新之处第75页
    三、展望第71-76页
参考文献第76-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附件第86页

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