Resumen chino: este artículo utiliza ácido acrílico, tricloroetano y dimetilamina etanol como materias primas para sintetizar sistemáticamente el monómero unidimensional n, n- mediante reacciones de acilación, esterificación y cuaternización. Cloruro de acrilamida y amonio. La estructura del monómero catiónico se caracterizó mediante espectroscopia infrarroja, ~1 RMN y espectrometría de masas. Mediante el estudio de factores como la temperatura de reacción y la proporción de materias primas y disolventes, se determinó la ruta de síntesis óptima. Se prepararon copolímeros de P(DBPMA/AM) a partir de cat...
Contenido: Resumen 3-4
Resumen 4
1 Introducción 8-14
1.1 Floculante de polímero inorgánico (IPF) 8-9
1.1.1 Floculante de polímero inorgánico compuesto 8-9
1.1.2 Floculante de polímero metálico de silicato 9 p>
Floculante de polímero orgánico 9-1.2 01
1.2.1 Floculante de polímero orgánico natural 9-10
1.2.2 Floculante de polímero orgánico sintético 10-11
1.3 La importancia del estudio de los floculantes de polímeros orgánicos verdes
1.4 Estado de la investigación y tendencias de desarrollo de los floculantes catiónicos en el país y en el extranjero 11-12
1.5 Contenido de la investigación de este tema 12- 14
Síntesis del monómero catiónico DMAEA y su sal de amonio cuaternario dbpma5438 04-37
2.1 Descripción general 14-17
p>2.1.1 Características y usos de DMAEA 14-16
2.1.2 Método de síntesis convencional de DMAEA 16-17
2.2 El método utilizado en este experimento: método de cloruro de acilo 17 -18.
2.3 Ruta de síntesis 18-22 del cloruro de acriloilo
2.3.1 Propiedades químicas y usos del cloruro de acriloilo
2.3.2 Ruta de síntesis 18-19 p>
p>
2.3.3 Principales materias primas y equipos experimentales 19
2.3.4 Pasos de reacción y separación y purificación de productos 19-20
2.3.5 Caracterización del cloruro de acriloilo 20-21
Análisis de las propiedades físicas del cloruro de acriloilo 20
Análisis del espectro infrarrojo del cloruro de acriloilo en 2.3.5.2
2.3.6 Factores que afectan el rendimiento de cloruro de acriloilo 21-22
El efecto del tiempo de reacción sobre el rendimiento
2.3.6.2 El efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento 21-22
2.3.6.3 Comparación de materiales de reacción y rendimiento Efecto de la velocidad 22
2.4 Síntesis de acrilato de dimetilaminoetilo 22-29
2.4.1 Ruta sintética 22
Reactivo 22
2.4.3 Método de síntesis 22-23
2.4.4 Aislamiento y purificación del producto 23
2.4.5 Caracterización del acrilato de dimetilaminoetilo 23-25 p>
2.4.5.1 Espectro infrarrojo 23-24
2.4.5.2 Espectro de resonancia magnética nuclear 1H 24-25
2.4.5.3 Espectro de masas de gas 25
2.4.6 Factores que afectan el rendimiento de acrilato de dimetilaminoetilo 25-28
2.4.6.1 Efecto de la relación de alimentación del reactivo sobre el rendimiento 25-26
2.4.6.2 Reacción El efecto del tiempo sobre el rendimiento de 26-27
2.4.6.3 El efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento de 27-28
2.4.5 Determinación de la síntesis óptima de acrilato de dimetilaminoetilo Condiciones 28-29
2.5, Síntesis de cloruro de N-dimetil, N-bencil, N-acrilamida de amonio (DBPMA) 29-35
2.5.1 Descripción general
Esquema de reacción 29
2.5.3 Principales instrumentos y fármacos 29-30
2.5.4 Síntesis y purificación del producto 30
2 Caracterización de 5N, N-. cloruro de dimetil, N-bencil, N-acrilamida amonio 30-32
2.5.5.1 Espectro infrarrojo 30-31
2.5.5.2 ~ 1H-NMR * *Espectro 31-32
2.5.6 Factores que afectan el rendimiento del compuesto DBPMA 32-34
2.5.6.1 Comparación de materia prima compuesto DBPMA 32 Efecto del rendimiento
2.5.6.2 Efecto de tiempo de reacción sobre el rendimiento del compuesto DBPM 32-33
2.5.6.3 Efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento del compuesto DBPMA 33-34
p>
2.5.6.4 Efecto de disolvente sobre el rendimiento del compuesto 34
2.5.7 Determinación de las condiciones óptimas para la síntesis del compuesto DBPMA 34-35
2.6 Descripción general 35-37
3 Síntesis del polímero catiónico P (DBPMA/AM) 37-54
3.1 Introducción 37
3.2 Método de síntesis de PAM 37
3.3 Estado actual de la investigación de CPAM en dentro y fuera del país 37-38
3.4 P(DBPMA/AM)*** mecanismo de polimerización 38-42
3.5 Parte experimental 42-44
3.5. 1 Principales instrumentos experimentales y fármacos 42-43
Método de síntesis 43
3.5.3 Experimento de floculación 43-44
3.6 Resultados y discusión 44- 48 p>
3.6.1 *** Factores que afectan el rendimiento de la floculación 44-46
3.6.1.1 Efecto de la comparación de materiales sobre * * *el rendimiento de la floculación del polímero 44
3.6.1.2 Iniciador
Efecto de la dosificación sobre el rendimiento de floculación del * * * polímero 44-45
3.6.1.3 Efecto de la temperatura sobre el rendimiento de floculación del * * * polímero 45-46
3.6.1.4 veces * * *Influencia del rendimiento de floculación del polímero 46
3.6.2 Experimento de optimización ortogonal 46-48
3.7 Análisis del producto 48-51
3.7.1 Infrarrojos análisis de espectro 48
3.7.2 Determinación del contenido de sólidos 48-49
3.7.3 Determinación del grado catiónico 49
3.7.4 Tasa de conversión de monómero Determinación de 49-50
3.7.5 Determinación del peso molecular 50-51
3.8 Comparación del rendimiento de la floculación con otros floculantes 51-52
3.9 Experimento de deshidratación de lodos 52
3.10 52-53 Caracterización microscópica electrónica del efecto de floculación
3.11 Resumen 53-54
4 Conclusión 54-55
Agradecimientos 55 -56
Consulte 56-61
Adjunto 61-67
O escríbalo usted mismo y proporcione un resumen.