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. q1 n" o# r, @+ _- i# r* t8 v作 者: 崔英德,黎新明,尹国强 等著
H1 x" q6 n8 C/ u4 S6 d出 版 社: 化学工业出版社
0 n5 Y4 R( ~1 a; L* v( M+ \6 j6 `, X
出版时间: 2008-8-1/ e" _5 T( ^/ K* c2 u7 R
字 数:* ^1 C! ?6 |5 u% }. s# }$ r* m; d
版 次: 1+ H J4 C9 K" d9 L8 `- S6 V
页 数: 341
, |" s' G3 Z# \5 b2 \( B' \1 e印刷时间:8 Q" }" o8 W, R9 W( E/ Z' {& [
开 本: 16开
: N- ] D i H6 Q8 m5 S7 q印 次: 1
3 i) v/ {' @! E5 b纸 张:/ V% ~% n' B; [
I S B N : 97871220366506 k; @' a3 Y2 f
包 装: 精装
4 _* W* R: D4 o) `7 ~/ H4 Q% W+ {% _基本信息·出版社:化学工业出版社1 Y+ S9 b( r4 t T( w
·页码:341 页
5 {6 r1 K7 D$ ?·出版日期:2008年1 J# n: ^/ v2 _3 g
·ISBN:7122036650/9787122036650
" R4 }: l+ r" g- F6 {·条形码:97871220366507 @8 d( B2 \1 P: } j8 T$ S% V) ?$ g
内容简介《绿色高吸水树脂》在论述高吸水树脂基本理论问题的基础上,重点对利用各种天然可再生资源合成绿色高吸水树脂的原理、工艺方法、结构以及性能等理论方面,以及绿色高吸水树脂在农林业方面的应用进行了研究和探讨;并对绿色高吸水树脂的喷雾反应制备新工艺进行了论述。另外,还在附录中增加了1000t/a高效保水剂生产工艺设计实例,以及有关高吸水树脂的部分技术标准。3 `7 X2 E3 ?. r8 U! r7 e D
《绿色高吸水树脂》的特点是全面总结了作者在绿色高吸水树脂合成与应用方面的最新研究成果,可供有关科研机构和企业科研人员、管理人员和大专院校师生,以及农林生产的技术员和生产人员参考。 ( S2 a$ }1 H6 f" B0 K* _" X
目录:. [& w& ?* w3 D9 E, n i4 @2 H
封面* p% m5 M! ?0 m% J3 p9 x
第1章 绪论
* H: I) T( D1 U, Y0 C1.1 高吸水树脂的性质与应用. }( g5 K2 ~4 d o& c' S$ _( \
1.1.1 高吸水树脂的性质& C0 u* q4 h! M0 T
1.1.2 高吸水树脂的应用. H$ d2 m! P, s* d! U2 ~# C* P
1.2 高吸水树脂的发展历史与合成原料
+ n+ x, I, _: \1.2.1 国外高吸水树脂的发展历史
- o5 f% g$ Z! C3 h. G) t1.2.2 国内高吸水树脂的发展历史( f; d& t! f8 z1 m% R. a' u- ?4 o
1.2.3 高吸水树脂的合成原料& S8 s, \$ V/ U/ c9 C
1.3 高吸水树脂的发展趋势
5 s" U* d o: h; O参考文献14
% U! h& |+ q, w9 e; {% N6 G5 Z第2章高吸水树脂的吸水热力学与吸水动力学168 L. T$ _; ]" D% k" j5 f5 U9 }
2 1高吸水树脂的吸水热力学16
8 m L ~3 v+ y4 e6 X5 p* k& X& I2 1 1聚合物的亲水性和憎水性16
m# e P& x5 D+ x% i8 l& b- W2 1 2高吸水树脂的交联网络227 h& Z, m2 O/ p8 r2 o% Y
2 1 3高吸水树脂的吸水热力学方程231 d. C/ S4 M- D
2 2高吸水树脂的吸水动力学25
8 a. E9 m6 \$ h2 2 1影响高吸水树脂吸水速率的因素25+ r) E3 p2 |! \: \( e
2 2 2高吸水树脂的溶胀速度理论27; H4 S, j" N& s; T6 ~& W
2 2 3弹簧 黏壶模型30
) T+ G v5 L. o) o+ ^+ }9 K8 X2 2 4水合反应 凝胶膨胀模型31
8 S/ d. V3 r0 u' K& X$ r* }2 2 5高吸水树脂的水分子扩散动力学326 ~4 f2 k O: d
参考文献34
( z: D4 X" \" a, d \1 h第3章高吸水树脂的结构与性能35
! _; Q9 D6 f% V( ^# h3 1高吸水树脂的性能影响因素35
5 p2 n0 m; v& V3 1 1高吸水树脂的组成与分子结构35- U; |" E# \* j' u
3 1 2交联剂的类型及交联度353 V" @4 C5 C+ j: p: G
3 1 3高吸水树脂的物理结构35
3 r0 Z- c8 S! M% \1 j' p, i3 1 4外部液体的性质36
/ v* h* \. O% J U3 2高吸水树脂的结构设计方法36
, e+ [* T a7 S9 W! B: n+ `( H; }3 2 1改善吸水能力的方法36% x/ F' @: V$ T6 s) J5 v y
3 2 2提高凝胶强度的方法37
; P( z: O$ g! I1 S! `3 2 3改善降解性能的方法38
. E1 M r5 P+ t* I/ p0 w3 2 4提高吸水速率的方法40
/ j7 f! b8 Q! a5 d3 3高吸水树脂的交联网络结构及其对性能的影响406 S! ~" S$ S& x$ z
3 3 1高聚物的结构特点40
_+ J( y, s& Z, D3 t. ]5 P3 3 2高吸水树脂的结构特征41
" } @! u; n8 E. K3 3 3大分子链柔性对高吸水树脂性能的影响45
/ b& T* l$ h! E5 O0 H: \: `5 J( c7 d; i3 3 4合成单体对高吸水树脂性能的影响472 F3 |& N* {( Q& g! }
3 4高吸水树脂的颗粒结构及其对性能的影响48 V- G9 M: W# K$ u7 p4 |
3 5高吸水树脂的表面结构及其对性能的影响504 @& R( O1 Y5 \ c! F. A
3 6高吸水树脂的互穿网络结构及其对性能的影响52- ]" k5 _, c5 M, a( |0 x$ X( r
参考文献57
, Q" B! r' h, s9 D6 }& E第4章丙烯酸系高吸水树脂的光稳定性58
6 Q: c, p: _ \' ~ D1 C) q! ^4 1高吸水树脂的光降解机理58 a K* d" r5 I7 j9 x1 z3 k# X2 K
4 2高吸水树脂的光降解动力学595 j; ` Y" F5 F5 y+ W3 }* R+ [
4 3高吸水树脂的光降解研究方法618 c) X# T- b2 R, z! w
4 4丙烯酸 丙烯酰胺共聚物高吸水树脂的光降解动力学特征62
) V: O( n* n( I+ O1 g; S- ?) Q1 P% ]4 5丙烯酸 甲基丙烯酸 2 羟基乙酯共聚物高吸水树脂的光降解性能影响因素64
( a$ Z* X+ t" B |- s4 5 1反应温度的影响64
. N- P$ {2 ?6 I3 ]( d+ y9 d4 5 2反应时间的影响659 {2 G% ]/ p8 M3 d2 X) R
4 5 3引发剂的影响657 S, a( X, g: w9 n+ E; p# U
4 5 4丙烯酸中和度的影响65
m+ L+ Z+ B) t4 5 5单体配比的影响66
3 K5 e, R& s4 q( P4 r3 z4 5 6单体浓度的影响66
+ z3 T: P) N1 h- r7 V& _' E+ Z0 \0 }; M4 5 7交联剂的影响66$ e, l7 ?/ E4 D: t# V
参考文献67
5 q( I) D8 f" R7 a w/ p- c, ~( k) q8 l第5章基于丙烯酸的可降解高吸水树脂68& v, o5 @) A7 `, V- ?/ |: f- J
5 1基于丙烯酸的可降解高吸水树脂的结构设计原理68
% x3 S7 n3 p9 V- b, \0 G: v) D5 1提高高分子材料降解性的方法68
( u& \, K" _& H* }- D* O5 1高分子材料的降解69
" d' |3 T- L3 Q c5 1基于丙烯酸的可降解高吸水树脂的结构设计71
& J& F% \- ~! Y+ ~% r5 1高吸水树脂降解性能的测试方法72
_- c8 K* c$ ^/ k3 e5 2亚甲基 1 3 二氧杂环庚烷的合成73, W$ m! C0 i/ l3 b. W
5 2合成方法739 z2 K( u' b2 Z7 _- R
5 2反应物料配比的影响74
, @2 I' {1 P9 S8 k9 [3 g" F5 2D001型酸性催化剂用量的影响75
$ c% O+ I1 P% N, W' {: A5 2反应温度的影响753 D- g [# f e1 E3 \8 r) i
5 2叔丁醇钾与Cl MDO的摩尔配比对MDO收率的影响76# k! C" q+ |3 _# U
5 2叔丁醇与叔丁醇钾摩尔配比的影响76
" F' l: t$ u- L" A+ {% v: v/ `/ u5 2反应温度的影响77
3 ? k5 W5 c& A0 W5 ]# u& \5 2反应时间的影响77, R- \2 B9 t- g/ x1 N8 m( O
5 2气相色谱分析77
" G4 \! @2 b6 d+ n5 ~* c5 20红外光谱分析78
) e7 J* h! W" N# z; i8 f5 211H NMR分析79
1 K; l/ s$ A& t2 r$ J5 3静态溶液聚合法制备P(AA/MDO)高吸水树脂80
2 z9 b/ W b6 ?1 ~# c+ V5 G) z* _5 3 1聚合机理80
# N( `+ S r$ e5 3 2MDO含量的影响82% V. I# D; Z: j/ Q) N
5 3 3单体浓度的影响822 K6 o Z, r1 C/ l* \/ V
5 3 4相催化剂的影响83
: m \1 F" O. @+ p5 3 5丙烯酸中和度的影响84
; G; P. K0 S& ~ ^! J( T% Z9 L. E5 3 6引发剂的影响843 f) N @+ P- Q; |6 }+ C# A8 ~
5 3 7交联剂的影响85* \+ l5 U% L" d. m
5 3 8反应温度的影响86) F( U j3 o9 G( Q( v* ~' O
5 3 9反应时间的影响86
7 G$ G9 @2 n; b. Y- k4 p5 B5 3 1013C NMR分析870 d1 `) D5 w6 k2 x5 A
5 3 11红外光谱分析88
" _: q$ l+ p% K6 c& t) T9 h: j5 3 12DSC分析89' L' R2 a: W+ l
5 4反相悬浮聚合法制备P(AA/MDO)高吸水树脂89
* Z) f. y' ?& @# e5 4 1分散剂的影响90
0 U3 J7 _3 ^( o, z) R5 G5 4 2MDO含量的影响91
5 }1 g6 B% a7 |/ v5 t% A5 4 3丙烯酸中和度的影响92( V& w+ e; p2 g, [0 b* ?- \( [
5 4 4油水比的影响92$ R9 ?& A, f) r ~
5 4 5催化剂的影响93
1 \- v) w+ x+ i# G/ v% {* r5 4 6引发剂的影响93( c) Z( [ Q) W6 k$ f6 B9 E
5 4 7交联剂的影响94
# g9 N* m: k0 y. s0 H5 4 8反应温度的影响94' g$ t3 \" X) T' b) ]
5 4 9反应时间的影响95+ o4 r4 j8 o9 d9 I8 v
5 4 10红外光谱分析95
6 n: j) W* I5 ? J6 g) Q5 4 111H NMR分析96- f; x7 I- F. m0 _
5 5P(AA/MDO)高吸水树脂的生物降解性能97
- Q2 x2 x3 k9 z: ` \5 5 1MDO含量的影响973 i! \9 ]1 N! @- B! W/ l8 l) G
5 5 2琼脂板培养法定性分析99# i' L; @. n& N4 d" Z/ p3 T- ?- E
5 5 3红外光谱分析1001 K' o* g0 |4 o1 w! C! @
5 5 4扫描电子显微镜照片101
3 l; w8 N+ i# P, c8 D! e参考文献102' v' F9 b8 v$ s: p6 ]7 N5 h
第6章腐植酸改性聚丙烯酸高吸水树脂104* a' ~# |& d6 ], N7 c5 l0 ]
6 1腐植酸的结构和性质104' u C% r: J+ P0 A7 G1 J8 J0 y- k
6 1 1腐植酸在自然界中的存在方式1040 J1 ^) l6 P4 h. a8 E
6 1 2腐植酸的成分和结构105
1 s$ Z" J. y2 i- ]( X8 D0 ], z+ s6 1 3腐植酸的性质106: c N1 |9 D4 n+ v
6 2腐植酸的应用107
4 {1 @7 Y, y/ w6 2 1腐植酸在农业中的应用107
+ m9 {) {& r4 }& j+ o D. B# T) a- U9 r6 2 2腐植酸在工业中的应用1094 I7 T6 i1 f" `2 _# F i
6 2 3腐植酸在医药和农药中的应用109
# H! K' h$ E* |8 J6 x& ` K6 2 4腐植酸在环境保护中的应用1109 k- Q; i/ G v5 {
6 3腐植酸合成高吸水树脂及其结构110
5 ~ ?/ q% ]" h y6 3 1腐植酸接枝丙烯酸高吸水树脂的机理1105 Y# y6 a* L& j
6 3 2腐植酸合成高吸水树脂111, d3 q2 E* X8 B, ^+ J
6 3 3腐植酸高吸水树脂的红外结构111- P/ z l- n2 v6 M; m
6 3 4腐植酸高吸水树脂的表面结构113
1 I- F' u. |; f* v- s; m6 4腐植酸高吸水树脂的性能1133 t d7 {% D0 E0 G/ m
6 4 1腐植酸高吸水树脂的吸水性能113
# X5 M7 e |* G+ k& R2 j" S6 4 2腐植酸高吸水树脂的吸湿性能114( |" s, z7 A, X0 m7 X% V1 g9 ]3 x& P
6 4 3腐植酸高吸水树脂的流散性能115
; V- r: T! p' h6 ?; G( [$ G6 4 4腐植酸高吸水树脂与普通高吸水树脂的性能比较116
4 z& m+ i; r; ^" g: R8 X参考文献117
1 g3 F* v) U, K' i% V; V$ m第7章有机蒙脱土合成高吸水树脂118( R8 A1 \$ _& g, [
7 1蒙脱土的结构和性质119* g0 w! I: S- C4 e0 l. b
7 1 1蒙脱土的结构1198 j& ]4 l' F8 i; `4 L8 _: _0 K
7 1 2蒙脱土的性质1204 S5 S+ n( O6 Y) P8 C" ^8 }
7 2有机蒙脱土的制备120
& s! ^ D4 d' k6 [7 2 1蒙脱土的有机化处理120
6 A' L0 o; F- S1 p* A4 Z; a7 2 2有机蒙脱土的制备121
4 p1 J' m$ K2 T8 Y0 ~* w9 T/ H* c7 2 3聚合物/蒙脱土插层复合材料的结构123; @8 `& N' f c6 O; y( U; M
7 3有机蒙脱土制备高吸水树脂124- ~' y; f, ^7 k
7 3 1分散介质的影响1248 V% x( |8 U" q! E" v3 p/ `" U! `
7 3 2分散剂的影响124
3 C1 `7 d& A3 `7 3 3搅拌速率的影响126
3 Y b7 Y# h2 S0 I7 3 4交联剂的影响1265 Q; ^8 A6 e8 t D
7 3 5反应温度的影响127
0 V+ Y. k( |$ |* G# T4 L0 J7 3 6引发剂的影响127. {3 s; {8 O8 |
7 3 7丙烯酸中和度的影响128
6 v. k$ I6 A! |. x- O- H7 3 8蒙脱石的影响1290 n5 I9 k- f1 Y+ o C$ g
7 4有机蒙脱土改性丙烯酸高吸水树脂的结构130
" D0 f6 g8 e5 t0 ~7 4 1红外光谱分析130
; d5 Z, n% P4 r% @( z% e1 y7 4 2XRD分析131
% I- }( e; q2 \- Z4 W) l6 D* `; c7 e7 4 3TEM分析1329 x! L1 }! R( d6 e
7 5有机蒙脱土改性丙烯酸高吸水树脂的性能1328 n) r9 ^" O$ U. H& o8 r
7 5 1有机蒙脱土改性丙烯酸高吸水树脂在电解质中的吸液性能1324 m1 |7 [* F E6 k$ ~' M
7 5 2pH值的影响133
7 g$ _0 u8 ^: I9 l! X; q6 ]7 5 3重复吸水能力134
4 n( s& m/ Y, e+ V) [7 5 4保水性能134
" V3 d% {& U( B) H, L7 5 5吸水速率135. x4 j! P" g+ t1 @( u
参考文献136
e' |7 }) [2 y( g x9 R2 a; E第8章羽毛蛋白合成高吸水树脂137
+ @( `+ j/ s* b5 J8 1蛋白质高吸水树脂的研究概况137
6 i! l8 k& G1 h$ k8 2羽毛角蛋白的结构和性质138
3 U* U9 u' r) Q6 f% E: e8 2 1羽毛角蛋白的结构138# R6 `+ e' L7 _$ T
8 2 2羽毛角蛋白的提取方法140
" ~% B% s) k }, a2 b8 3羽毛角蛋白高吸水树脂的制备与性能142
, u0 q) h- ^7 f' R8 W8 3 1水溶性羽毛蛋白的制备与化学改性及其交联水凝胶的制备142
" i% S( |, r$ C! D8 3 2水解工艺条件对水溶性羽毛蛋白收率和分子量分布的影响142
0 b$ q- }9 h# R6 x8 3 3水溶性羽毛蛋白的磺甲基化改性1457 i# J% o8 h" m4 p* z
8 3 4红外光谱分析147/ z: I5 S9 s3 K( X+ ^2 G
8 3 5羽毛角蛋白高吸水树脂的吸水性能148# ? g1 A) `" h' n! K+ y
8 4羽毛角蛋白接枝丙烯酸高吸水树脂的制备与性能149# \/ K8 [; K* e5 f8 `$ G8 g8 Y
8 4 1工艺条件的选择149( `* }( W( U, t
8 4 2羽毛角蛋白接枝丙烯酸高吸水树脂的制备方法150
5 v, I1 d2 X! I8 b, d% K8 4 3羽毛角蛋白接枝丙烯酸高吸水树脂的反应机理151- ?+ t, j/ r/ `( X1 r! N1 B! K- x
8 4 4羽毛角蛋白接枝丙烯酸高吸水树脂的性能153* k4 L0 ?. ^$ [$ |
8 5羽毛角蛋白高吸水树脂的结构161( } f5 H8 l# q; E$ W* [4 q* b# |
8 5 1羽毛角蛋白高吸水树脂的红外结构161
2 o8 z* [/ r- B" C! h8 5 2羽毛角蛋白高吸水树脂的颗粒结构163
& w+ ~- Z1 v! n2 a: k( J9 f8 6羽毛角蛋白接枝丙烯酸 丙烯酰胺高吸水树脂的制备与性能163+ ~, J+ I+ c$ ^+ J+ V) |) |0 j
8 6 1羽毛角蛋白接枝丙烯酸 丙烯酰胺高吸水树脂的制备163/ Z$ H4 p( @9 j7 X$ u& j
8 6 2羽毛角蛋白接枝丙烯酸 丙烯酰胺高吸水树脂的性能163# x/ [0 |* z! {& D1 ^
8 6 3羽毛角蛋白接枝丙烯酸 丙烯酰胺高吸水树脂对重金属离子的吸附作用166! s% v5 V% B# m( s; M
8 6 4P(MFP g AA/AM)高吸水树脂的红外光谱分析1699 E5 V' W; a/ R( g" j- I6 j8 G
8 7羽毛角蛋白高吸水树脂的生物降解性能控制169
- |; J+ v, w j5 B8 7 1抗菌性羽毛角蛋白高吸水树脂的制备和抗菌性能测试1702 V& s* Y) x$ \
8 7 2抗菌性羽毛角蛋白高吸水树脂的吸水性能1715 T( J X5 ^9 |% x
8 7 3抗菌性羽毛角蛋白高吸水树脂的抗菌性能172
. W7 Y0 {$ z4 u8 7 4羽毛角蛋白高吸水树脂的生物降解速率的控制173! j+ R4 \' o( v( q) m) ^
参考文献176! y4 R# j, v! X7 q% T7 g. o6 i
第9章大豆蛋白合成高吸水树脂178
* k0 z$ Y8 D) T$ n2 {/ R9 1大豆蛋白的组成、结构和性能178
# ^: d) t# r+ ]' _( a9 1 1大豆蛋白的组成1781 i9 o8 j+ d' j1 k% A0 H: V* s
9 1 2大豆蛋白的结构179. Z7 v( Z2 L( N1 H" c6 @
9 1 3大豆蛋白的功能特性及其影响因素1804 L8 ]8 p1 I/ B5 s
9 1 4大豆蛋白的改性1808 G0 _ {& D$ O6 _3 }, \7 c/ U
9 2大豆蛋白合成高吸水树脂的结构和性能184
5 p# `& e- G m( A6 |9 2 1大豆蛋白凝胶的形成和影响因素185
! Y: x2 ~+ B+ d9 2 2大豆蛋白合成高吸水树脂186( R% \4 P* s: \) H/ s: C
10 1 2低值鱼蛋白的化学改性197
: X- E7 b3 n/ f S1 a: {: ^10 2鱼蛋白高吸水树脂的制备与性能203
6 u3 H9 Z4 J% a! q# [8 u7 O' {& \10 2 1鱼蛋白高吸水树脂的制备203' n! h. X; T+ v$ L0 I6 @! Y
10 2 2鱼蛋白高吸水树脂的结构表征205
2 }. Q/ A2 ^( A6 M8 r10 2 3鱼蛋白高吸水树脂的吸水性能206
C, x& h, A! k$ ?- S10 2 4鱼蛋白高吸水树脂的降解性能210
' [/ v4 c' ^9 \" J7 h. O参考文献211& I* f* i5 {: a7 S4 r
第11章棉籽蛋白合成高吸水树脂215
4 Z/ P- w9 V+ {4 A `: Y) d0 |1 n11 1概述215
3 O1 E: P) \2 m6 K/ A11 1 1棉籽蛋白的资源概况215! M0 r# c, W. C( w$ K0 f
11 1 2棉籽蛋白的应用215# v7 b7 j4 y# |/ D9 c
11 1 3棉籽蛋白的成分216
% y% E, _1 Q* c6 J& g9 \# l11 1 4棉籽蛋白的功能特性216
9 {7 ?* L/ \5 S s% Y K O11 1 5棉籽饼粕的脱毒217
* g, ^% p* I$ F W) n% W2 t6 t11 1 6棉籽蛋白的制备219( E- b- G i/ t+ ]( m4 g/ R
11 2棉籽蛋白合成高吸水树脂220# Z( N, u0 C, a5 b |% l: h
11 2 1合成方法220
( c* P5 _' D8 C2 j11 2 2棉籽蛋白的影响221
9 _/ F3 e2 M L0 B; j& G11 2 3交联剂的影响221
6 q7 ?# |9 p3 ?) c) p0 E11 2 4反应温度的影响221
' q/ n; {1 r9 W' N' v; F$ U11 2 5溶液离子强度的影响222
# Y8 e: O& d3 [$ g- c, ?. z5 ?11 2 6溶液pH值的影响2223 r6 Y3 R4 v5 R8 k7 l N* [! J
参考文献223
' {+ }7 P6 _ ^2 X3 M6 H+ G. a第12章海藻酸盐合成高吸水树脂224
5 H$ {/ S6 X# ]$ f, j3 _12 1海藻酸盐的结构特点224
5 Z- E4 [% k: ~( J: g5 z* ]4 J: ]12 2海藻酸盐的醚化改性及海藻酸盐高吸水树脂的制备226
" n- z' B, t( L3 a) {7 H" [ a6 S12 3海藻酸钠高吸水树脂的结构与性能2271 w$ v6 e k) j6 |# }
12 3 1醚化海藻酸钠的性能227
6 v/ o$ m7 o1 Z8 g$ a( W12 3 2海藻酸盐高吸水树脂的结构2281 A1 r8 c/ W2 a& {& z7 J
12 3 3海藻酸盐高吸水树脂的性能231- @: Z# K. G! P% i) I2 u% W. \
12 4接枝IPN结构对醚化海藻酸钠高吸水树脂的影响237
n, z& D% ]9 z6 u# ^: G12 4 1IPN改性醚化海藻酸钠高吸水树脂的制备238+ @) U* P4 N/ k0 q$ G
12 4 2IPN改性醚化海藻酸钠高吸水树脂的结构238$ r, o* j1 z5 U: _2 [; B! b
12 4 3IPN改性醚化海藻酸钠高吸水树脂的热分析241
: o, M* _ q4 z1 X+ t12 4 4IPN改性醚化海藻酸钠高吸水树脂的力学性能244' ^$ P. E+ B: N
12 4 5IPN改性醚化海藻酸钠高吸水树脂的吸水性能245
) l- M9 g* v) o O' ^: m12 5海藻酸盐高吸水树脂的生物降解性能2461 [3 b6 G' P* L" T* W/ B, d# C2 @
参考文献2505 D! }( i& u5 }& E' S
第13章甲壳素合成高吸水树脂253
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13 1 1甲壳素和壳聚糖的结构253
1 _# Y. H! k$ X9 z0 g9 E! D( }13 1 2甲壳素和壳聚糖的性质254
) x1 V8 M# k( {4 T4 T13 1 3甲壳素和壳聚糖的应用254
& U. ^9 [$ c' I' ?13 2壳聚糖高吸水树脂的制备257' |( d z, q; s* V/ m& P
13 2 1壳聚糖高吸水树脂的形成机理257
0 T" J, G/ n0 Y. u5 m13 2 2壳聚糖高吸水树脂的结构特点258
0 e% P3 k1 _$ ]; Z9 e13 2 3壳聚糖高吸水树脂的制备259( g' g+ z" a- }5 u+ R
......
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