图书介绍

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有机-无机复合高吸水性树脂
  • 王爱勤,张俊平著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030177320
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:158页
  • 文件大小:15MB
  • 文件页数:173页
  • 主题词:高分子材料:复合材料-吸水性-树脂

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图书目录

第1章 概论1

1.1 高吸水性树脂的发展概况1

1.1.1 引言1

1.1.2 高吸水性树脂2

1.1.3 高吸水性树脂的特点2

1.1.4 高吸水性树脂的发展4

1.2 高吸水性树脂的分类5

1.2.1 淀粉类高吸水性树脂5

1.2.4 生物降解型高吸水性树脂6

1.2.3 合成类高吸水性树脂6

1.2.2 纤维素类高吸水性树脂6

1.2.5 有机-无机复合高吸水性树脂7

1.2.6 具有缓释肥料功能的高吸水性树脂9

1.3 高吸水性树脂的应用9

1.3.1 在日用品中的应用9

1.3.2 在节水农业中的应用10

1.3.3 在生态治理方面的应用11

1.3.4 在建筑工程方面的应用11

1.4 高吸水性树脂的发展方向12

1.4.1 高吸水性树脂存在的问题12

1.3.5 在其他方面的应用12

1.4.2 高吸水性树脂的发展趋势14

1.4.3 复合高吸水性树脂的应用展望16

第2章 丙烯酸系凹凸棒黏土复合高吸水性树脂18

2.1 凹凸棒黏土的结构与性质18

2.1.1 凹凸棒黏土的晶体结构18

2.1.2 凹凸棒黏土的结构特征和化学组成18

2.1.3 凹凸棒黏土的基本性质20

2.2 聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂21

2.2.1 聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备21

2.2.2 聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的表征27

2.2.3 聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的性能测试30

2.2.4 聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的溶胀行为32

2.3 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂36

2.3.1 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备36

2.3.2 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的表征38

2.3.3 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的溶胀行为39

第3章 丙烯酰胺系凹凸棒黏土复合高吸水性树脂42

3.1 聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂42

3.1.1 基本原理42

3.1.2 聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备43

3.1.3 聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的溶胀行为48

3.2.1 凹凸棒黏土的酸处理51

3.2.2 盐酸浓度对吸水性能的影响51

3.2 酸处理凹凸棒黏土对复合高吸水性树脂性能的影响51

3.2.3 盐酸处理时间对吸水性能的影响52

3.2.4 不同温度酸处理凹凸棒黏土对吸水性能的影响53

3.3 热处理凹凸棒黏土对复合高吸水性树脂性能的影响54

3.3.1 凹凸棒黏土的热活化55

3.3.2 不同温度热活化凹凸棒黏土的性质55

3.3.3 热处理凹凸棒黏土对吸水性能的影响57

3.4.1 凹凸棒黏土的有机改性58

3.4 有机化凹凸棒黏土对复合高吸水性树脂性能的影响58

3.4.2 有机改性凹凸棒黏土对吸水性能的影响59

3.4.3 凹凸棒黏土有机化程度对吸水性能的影响61

3.4.4 有机化凹凸棒黏土复合树脂的SEM和TEM62

第4章 生物质系凹凸棒黏土复合高吸水性树脂64

4.1 淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂64

4.1.1 淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备64

4.1.2 淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的表征68

4.1.3 淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的性能测试69

4.2.1 磷酸酯淀粉与丙烯酰胺比例对吸水倍率的影响70

4.2 磷酸酯淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂70

4.2.2 凹凸棒黏土含量对吸水倍率的影响71

4.2.3 磷酸酯淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的表征71

4.2.4 磷酸酯淀粉-g-聚丙烯酰胺/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的溶胀行为73

4.3 聚丙烯酸/腐殖酸钠/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂74

4.3.1 聚丙烯酸/腐殖酸钠/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备75

4.3.2 腐殖酸钠的缓释性质76

4.4 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/腐殖酸钠/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂76

4.4.1 聚(丙烯酸co丙烯酰胺)/腐殖酸钠/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备77

4.4.2 腐殖酸钠的缓释性质78

4.4.3 聚(丙烯酸-co-丙烯酰胺)/腐殖酸钠/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的溶胀行为79

4.5 壳聚糖-g-聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂82

4.5.1 壳聚糖-g-聚丙烯酸/凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的制备83

4.5.2 壳聚糖相对分子质量对吸水倍率的影响83

4.5.3 壳聚糖与丙烯酸的比例对吸水倍率的影响83

4.5.4 凹凸棒黏土含量对吸水倍率的影响84

第5章 膨润土复合高吸水性树脂85

5.1 膨润土的结构和性质85

5.1.1 膨润土的晶体结构85

5.1.2 膨润土的化学组成86

5.1.3 膨润土的基本性质86

5.2.1 聚丙烯酸/膨润土复合高吸水性树脂的制备88

5.2 聚丙烯酸/膨润土复合高吸水性树脂88

5.2.2 丙烯酸中和度对吸水倍率的影响89

5.2.3 膨润土含量对吸水倍率的影响90

5.2.4 交联剂用量对吸水倍率的影响91

5.2.5 复合高吸水性树脂的吸水性能91

5.3 聚丙烯酰胺类/膨润土复合高吸水性树脂92

5.3.1 聚丙烯酰胺类/膨润土复合高吸水性树脂的制备92

5.3.2 膨润土用量对吸水倍率的影响94

5.3.3 膨润土对复合树脂其他性能的影响96

5.4.1 聚乙烯醇/膨润土复合高吸水性树脂102

5.4 其他膨润土基复合高吸水性树脂102

5.4.2 淀粉/膨润土复合高吸水性树脂103

第6章 高岭土复合高吸水性树脂105

6.1 高岭土的结构和性质105

6.1.1 高岭土的晶体结构105

6.1.2 高岭土的化学组成106

6.1.3 高岭土的基本性质106

6.2 聚丙烯酸/高岭土复合高吸水性树脂107

6.2.1 聚丙烯酸/高岭土复合高吸水性树脂的制备107

6.2.3 高岭土含量对吸水倍率的影响109

6.2.2 丙烯酸中和度对吸水倍率的影响109

6.2.4 高岭土含量对凝胶强度的影响110

6.3 聚丙烯酰胺类/高岭土复合高吸水性树脂111

6.3.1 聚丙烯酰胺类/高岭土复合高吸水性树脂的制备111

6.3.2 高岭土对吸水倍率的影响112

6.3.3 高岭土对吸水速率和保水性能的影响113

6.4 其他高岭土基复合高吸水性树脂114

6.4.1 淀粉-g-聚丙烯酰胺/高岭土复合高吸水性树脂114

6.4.2 纤维素-g-聚丙烯酰胺/高岭土复合高吸水性树脂114

6.4.3 聚乙烯醇/高岭土复合高吸水性树脂115

第7章 其他复合高吸水性树脂116

7.1 云母复合高吸水性树脂116

7.1.1 云母的化学成分116

7.1.2 云母对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响117

7.1.3 钾基云母和有机化云母对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响118

7.1.4 绢云母对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响119

7.2 硅藻土复合高吸水性树脂120

7.2.1 硅藻土的化学成分120

7.2.2 硅藻土复合高吸水性树脂的制备120

7.3.2 水滑石复合高吸水性树脂的制备121

7.3.1 水滑石的结构特征121

7.2.3 硅藻土添加量对吸水倍率的影响121

7.3 水滑石复合高吸水性树脂121

7.3.3 水滑石含量对吸水倍率的影响122

7.3.4 复合高吸水性树脂的插层机理122

7.4 硅酸钠复合高吸水性树脂124

7.4.1 硅酸钠复合高吸水性树脂的制备124

7.4.2 硅酸钠含量对复合高吸水性树脂吸水倍率的影响124

7.4.3 硅酸钠复合高吸水性树脂的可降解性124

7.4.4 硅酸钠复合高吸水性树脂的红外光谱125

7.5.1 辉沸石复合高吸水性树脂126

7.5 辉沸石、伊利石和累托石复合高吸水性树脂126

7.5.2 伊利石复合高吸水性树脂127

7.5.3 累托石复合高吸水性树脂127

7.6 SiO2复合高吸水性树脂128

7.6.1 SiO2复合高吸水性树脂的制备128

7.6.2 SiO2含量对吸水倍率的影响128

7.6.3 SiO2复合高吸水性树脂的表征129

7.7 其他复合高吸水性树脂129

7.7.1 玻璃微球复合高吸水性树脂129

7.7.2 氧化铝交联高吸水性树脂130

第8章 复合高吸水性树脂的表征方法与复合机理132

8.1 红外光谱分析133

8.1.1 凹凸棒黏土复合高吸水性树脂的红外光谱133

8.1.2 膨润土复合高吸水性树脂的红外光谱136

8.1.3 高岭土复合高吸水性树脂的红外光谱137

8.1.4 其他复合高吸水性树脂的红外光谱140

8.2 X射线衍射140

8.2.1 凹凸棒黏土复合高吸水性树脂140

8.2.2 膨润土复合高吸水性树脂141

8.2.3 高岭土复合高吸水性树脂142

8.3 扫描电子显微镜143

8.2.4 云母复合高吸水性树脂143

8.3.1 凹凸棒黏土复合高吸水性树脂144

8.3.2 膨润土复合高吸水性树脂144

8.3.3 高岭土复合高吸水性树脂145

8.4 热分析146

8.4.1 凹凸棒黏土复合高吸水性树脂146

8.4.2 蒙脱土复合高吸水性树脂147

8.4.3 高岭土复合高吸水性树脂148

8.4.4 硅溶胶复合高吸水性树脂149

8.5 其他表征方法150

参考文献153

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