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纤维素基超浸润材料体系的构建及其油水分离作用机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第12-33页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 超浸润材料的发展第13-22页
        1.2.1 自然界中特殊浸润现象第13-14页
        1.2.2 超疏水材料的进展第14-17页
        1.2.3 超亲水材料的进展第17-22页
    1.3 油水分离简介第22-26页
        1.3.1 含油废水的危害第22-23页
        1.3.2 含油废水的主要分类第23页
        1.3.3 含油废水的主要处理方法第23-26页
    1.4 超浸润材料表面构筑理论第26-31页
        1.4.1 表面润湿理论第26-29页
        1.4.2 流体力学理论第29-31页
    1.5 本论文的科学思想和研究内容第31-33页
        1.5.1 本论文的科学思想第31页
        1.5.2 本论文主要研究内容第31-33页
第二章 点击化学构筑超疏水棉布及其油水分离机制研究第33-45页
    2.1 本章前言第33-34页
    2.2 实验部分第34-37页
        2.2.1 实验所需材料第34页
        2.2.2 实验所需设备及仪器第34-35页
        2.2.3 油水分离材料的测试及表征第35页
        2.2.4 超疏水棉布的制备第35-36页
        2.2.5 超疏水棉布的油水分离能力测定第36-37页
        2.2.6 乳化油的制备第37页
    2.3 实验结果与讨论第37-44页
        2.3.1 粗糙度SiO_2的形貌分析第37页
        2.3.2 超疏水棉布形貌分析第37-38页
        2.3.3 超疏水棉布结构分析第38-39页
        2.3.4 超疏水棉布润湿性能分析第39-40页
        2.3.5 超疏水棉布油水分离性能研究第40-42页
        2.3.6 超疏水棉布对乳化油分离性能研究第42-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 超亲水/水下超疏油棉布的制备及其油水分离机制研究第45-58页
    3.1 本章前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验所需材料第46页
        3.2.2 实验所需设备及仪器第46-47页
        3.2.3 油水分离材料的测试及表征第47页
        3.2.4 实验方法第47-48页
        3.2.5 乳化油的制备第48页
    3.3 实验结果与讨论第48-57页
        3.3.1 超亲水/水下超疏油棉布形貌分析第48-49页
        3.3.2 超亲水/水下超疏油棉布结构分析第49页
        3.3.3 超亲水/水下超疏油棉布表面润湿性能分析第49-50页
        3.3.4 超亲水/水下超疏油棉布的油水分离性能分析第50-55页
        3.3.5 超亲水/水下超疏油棉布对乳化油的分离研究第55-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 Janus棉布的合成及油水分离机制研究第58-68页
    4.1 本章前言第58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 实验所需材料第58-59页
        4.2.2 实验设备及仪器第59页
        4.2.3 油水分离材料的测试及表征第59-60页
        4.2.4 实验方法第60-61页
    4.3 实验结果与讨论第61-67页
        4.3.1 Janus棉布的形貌分析第61页
        4.3.2 Janus棉布的结构分析第61-62页
        4.3.3 Janus棉布润湿性能分析第62-63页
        4.3.4 超疏水棉布油水分离性能研究第63-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 超亲水纤维素/玻璃粉复合气凝胶的制备及对乳化油分离作用机制研究第68-79页
    5.1 本章前言第68-69页
    5.2 实验部分第69-72页
        5.2.1 实验所需材料第69-70页
        5.2.2 实验设备及仪器第70页
        5.2.3 油水分离材料的测试及表征第70页
        5.2.4 实验方法第70-72页
    5.3 实验结果与讨论第72-78页
        5.3.1 超亲水纤维素/玻璃粉复合气凝胶的形貌分析第72页
        5.3.2 超亲水纤维素/玻璃粉复合气凝胶的结构分析第72-73页
        5.3.3 Zeta电位测定第73-74页
        5.3.4 接触角检测第74页
        5.3.5 超亲水纤维素/玻璃粉复合气凝胶对乳化油的分离研究第74-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 超亲水纤维素/环糊精微球聚电解质刷复合气凝胶的制备及对乳化油的分离作用机制研究第79-90页
    6.1 本章前言第79页
    6.2 实验部分第79-82页
        6.2.1 实验所需材料第79-80页
        6.2.2 实验设备及仪器第80页
        6.2.3 油水分离材料的测试及表征第80-81页
        6.2.4 实验方法第81-82页
    6.3 实验结果与讨论第82-89页
        6.3.1 超亲水CE/β-CD-PDMAEMA复合气凝胶的形貌分析第82-83页
        6.3.2 超亲水CE/β-CD-PDMAEMA复合气凝胶的结构分析第83-84页
        6.3.3 Zeta电位测定第84页
        6.3.4 接触角检测第84页
        6.3.5 超亲水CE/β-CD-PDMAEMA复合气凝胶对乳化油的分离研究第84-89页
    6.4 本章小结第89-90页
第七章 结论与展望第90-92页
    7.1 结论第90-91页
    7.2 展望第91-92页
参考文献第92-99页
致谢第99-100页
作者简介第100-101页
附件第101页

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