摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 尼龙66纤维的概述 | 第11-12页 |
1.1.1 尼龙66纤维的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 尼龙66纤维的性能和应用 | 第12页 |
1.2 尼龙66的改性 | 第12-14页 |
1.3 高分子材料辐射接枝聚合及其应用 | 第14-15页 |
1.3.1 辐射接枝技术 | 第14页 |
1.3.2 高分子材料辐射接枝应用 | 第14-15页 |
1.4 含铀废水处理的概述 | 第15-17页 |
1.4.1 铀的概述 | 第15-16页 |
1.4.2 含铀废水处理的方法 | 第16页 |
1.4.3 含铀废水处理的材料 | 第16-17页 |
1.5 抗菌材料的概述 | 第17-18页 |
1.6 本论文的研究思路和研究内容 | 第18-21页 |
1.6.1 研究思路 | 第18-19页 |
1.6.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 偕胺肟化的尼龙66纤维的制备及其应用研究 | 第21-45页 |
2.1 前言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-27页 |
2.2.1 实验试剂 | 第22页 |
2.2.2 实验设备 | 第22页 |
2.2.3 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2.4 偕胺肟化尼龙66纤维的制备 | 第23-25页 |
2.2.5 初始的和改性后的尼龙66纤维的表征 | 第25-26页 |
2.2.6 低浓度铀酰离子的吸附 | 第26页 |
2.2.7 模拟核工业废水的应用 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-43页 |
2.3.1 GMA浓度对接枝率的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 胺化开环反应时间对环氧官能团转化率的影响 | 第28-29页 |
2.3.3 偕胺肟化尼龙66纤维的表征 | 第29-33页 |
2.3.3.1 化学结构的研究 | 第29-30页 |
2.3.3.2 微观形貌的研究 | 第30-31页 |
2.3.3.3 热稳定性的研究 | 第31-32页 |
2.3.3.4 机械性能的研究 | 第32-33页 |
2.3.4 低浓度铀酰离子的吸附 | 第33-42页 |
2.3.4.1 溶液初始p H的影响 | 第33-35页 |
2.3.4.2 吸附等温线的研究 | 第35-37页 |
2.3.4.3 吸附动力学的研究 | 第37-39页 |
2.3.4.4 吸附热力学参数的研究 | 第39-41页 |
2.3.4.5 吸附选择性的研究 | 第41-42页 |
2.3.5 模拟核工业废水的应用 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 抗菌性尼龙66纤维的制备及其性能测试研究 | 第45-63页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-51页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46页 |
3.2.2 实验设备 | 第46页 |
3.2.3 实验仪器 | 第46-47页 |
3.2.4 抗菌性尼龙66纤维的制备 | 第47-49页 |
3.2.5 抗菌性尼龙66纤维的表征 | 第49-50页 |
3.2.6 抗菌性尼龙66纤维的抗菌测试 | 第50页 |
3.2.7 抗菌性尼龙66纤维抗菌功能的耐洗涤能力研究 | 第50-51页 |
3.2.8 抗菌性尼龙66纤维的机械性能研究 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
3.3.1 DMAEMA浓度对接枝率的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 抗菌性尼龙66纤维的表征 | 第52-56页 |
3.3.2.1 化学结构的研究 | 第52-53页 |
3.3.2.2 微观形貌的研究 | 第53-54页 |
3.3.2.3 热稳定性的研究 | 第54-55页 |
3.3.2.4 化学元素形式的研究 | 第55-56页 |
3.3.3 抗菌性尼龙66纤维的抗菌测试 | 第56-59页 |
3.3.3.1 抗菌性尼龙66纤维的抗菌测试 | 第56-57页 |
3.3.3.2 抗菌性尼龙66纤维的抗菌活性位点研究 | 第57-59页 |
3.3.4 抗菌性尼龙66纤维抗菌功能的耐洗涤能力研究 | 第59页 |
3.3.5 抗菌性尼龙66纤维的机械性能研究 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-63页 |
第四章 总结与展望 | 第63-65页 |
4.1 总结 | 第63-64页 |
4.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-77页 |
攻读硕士期间发表的学术论文和专利 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |