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基于碳纳米管的有机/无机杂化膜的制备及性能研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-11页
目次第11-16页
第一章 绪论第16-38页
   ·引言第16-17页
   ·碳纳米管及其功能化简介第17-23页
     ·碳纳米管的制备第17-18页
     ·碳纳米管的分类第18页
     ·碳纳米管的性能第18-19页
     ·碳纳米管的功能化第19-23页
   ·有机/无机杂化膜第23-25页
   ·碳纳米管/高分子杂化复合膜的研究进展第25-35页
     ·分子在碳纳米管中的传递原理第25-28页
       ·液体分子在碳纳米管中的传递原理第25-27页
       ·气体分子在碳纳米管中的传递原理第27-28页
     ·碳纳米管/高分子杂化膜的制备第28-32页
     ·碳纳米管/高分子杂化膜的应用第32-35页
       ·气体分离第32-34页
       ·液体分离和渗透汽化第34-35页
       ·离子分离第35页
   ·本课题的提出及研究内容第35-38页
第二章 实验材料与测试方法第38-46页
   ·化学试剂第38-39页
   ·实验仪器第39页
   ·分析表征方法第39-41页
     ·X射线衍射(XRD)分析第39页
     ·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析第39-40页
     ·傅立叶变换全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析第40页
     ·拉曼光谱(Raman)分析第40页
     ·表面元素分析(XPS)第40页
     ·紫外-可见光谱分析(Ultra-Visible)第40页
     ·粒径分析第40页
     ·扫描电镜(SEM)分析第40-41页
     ·透射电镜(TEM)分析第41页
     ·接触角分析第41页
   ·聚乙二醇浓度的测定第41页
   ·BSA吸附性能测试第41-42页
   ·平衡含水量的测定第42页
   ·乙醇/水混合溶液成分的测定第42-43页
   ·盐浓度的测定第43-44页
   ·水中微量有机物双酚A(BPA)的测定第44-46页
第三章 碳纳米管表面的功能化及表征第46-58页
   ·研究背景第46页
   ·实验部分第46-48页
     ·实验原料第46页
     ·表征设备和方法第46-47页
     ·合成路线第47-48页
   ·结果与讨论第48-56页
     ·酰氯化碳纳米管的表征(MWNTs-ICIC)第48-51页
       ·酰氯化碳纳米管的红外光谱第48-49页
       ·酰氯化碳纳米管的拉曼光谱第49-50页
       ·XPS分析第50-51页
       ·酰氯化碳纳米管表面的SEM图像第51页
     ·表面羧酸化碳纳米管的表征(MWNTs-COOH)第51-56页
       ·红外光谱第51-52页
       ·拉曼光谱第52-53页
       ·紫外光谱第53页
       ·SEM和TEM第53-56页
     ·本章小结第56-58页
第四章 碳纳米管/聚砜超滤膜的制备及性能测试第58-68页
   ·前言第58页
   ·实验部分第58-60页
     ·实验原料和设备第58页
     ·碳纳米管/聚砜超滤共混膜的制备第58-59页
     ·膜性能测试及表征第59-60页
   ·结果与讨论第60-67页
     ·铸膜液体系中组分PSF/MWNTs间的相互作用第60页
     ·膜材料及膜表面的红外分析第60-61页
     ·膜(表面)的亲水性分析第61-62页
     ·碳纳米管添加对膜形态的影响第62-64页
     ·碳纳米管的添加对膜分离性能的影响第64-65页
     ·膜表面的蛋白质吸附性能第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 碳纳米管/壳聚糖渗透汽化膜的制备及性能测试第68-84页
   ·前言第68-69页
   ·实验部分第69-71页
     ·实验原料和设备第69页
     ·碳纳米管/壳聚糖渗透汽化膜的制备第69页
     ·吸附和溶胀实验第69-70页
     ·渗透汽化分离实验第70-71页
   ·结果与讨论第71-82页
     ·碳纳米管/壳聚糖渗透汽化膜的表征第71-74页
     ·碳纳米管/壳聚糖渗透汽化膜的溶胀吸附性能第74-75页
     ·扩散选择性和吸附选择性第75-78页
     ·碳纳米管/壳聚糖膜的渗透汽化实验性能第78-82页
       ·温度对渗透汽化分离性能的影响第79-80页
       ·碳纳米管含量对渗透汽化分离性能的影响第80-82页
   ·本章小结第82-84页
第六章 碳纳米管/聚酰胺反渗透复合膜的制备及性能测试第84-112页
   ·研究背景第84-85页
   ·实验部分第85-90页
     ·聚酰胺反渗透复合膜的制备第85-86页
     ·含碳纳米管的聚酰胺复合膜的制备第86-87页
     ·复合膜分离性能评价第87页
     ·复合膜表面Zeta电位分析第87-88页
     ·复合膜耐污染性能测试第88-89页
     ·复合膜抗氧化性能测试第89-90页
     ·水中微量有机物的截留测试第90页
   ·结果与讨论第90-109页
     ·界面聚合工艺条件对复合膜分离性能的影响第90-94页
       ·TMC浓度第90-91页
       ·MPD浓度第91-92页
       ·界面聚合时间第92页
       ·热处理时间第92-93页
       ·热处理温度第93-94页
     ·界面聚合工艺条件的优化第94-96页
     ·纯聚酰胺和碳纳米管/聚酰胺复合膜的表征第96-100页
       ·SEM第96-97页
       ·TEM第97-98页
       ·膜表面接触角第98-99页
       ·复合膜表面Zeta电位分析第99-100页
     ·添加剂对聚酰胺复合膜性能的影响第100-103页
       ·相转移催化剂对复合膜性能的影响第100-101页
       ·醇类添加剂对复合膜性能的影响第101-103页
     ·碳纳米管/聚酰胺复合膜分离性能测试第103-104页
     ·耐污染性能测试第104-107页
     ·抗氧化性能测试第107-108页
     ·水中微量有机物中的分离第108-109页
       ·pH值对分离效果的影响第108-109页
       ·离子强度对分离效果的影响第109页
   ·本章小结第109-112页
第七章 结论与展望第112-116页
   ·全文主要结论第112-114页
   ·主要创新点第114页
   ·不足与展望第114-116页
参考文献第116-130页
作者简介第130-131页

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