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PVDF/GO-g-PNIPAAm温敏膜的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题的来源及研究的背景和意义第10-11页
    1.2 膜分离技术第11-14页
        1.2.1 膜分离技术简介第11页
        1.2.2 膜的分类第11-13页
        1.2.3 聚偏氟乙烯超滤膜第13-14页
    1.3 超滤膜的改性方法第14-20页
        1.3.1 共混改性第14页
        1.3.2 表面涂覆法第14-15页
        1.3.3 接枝改性第15-18页
        1.3.4 无机纳米粒子在膜改性中的应用第18-20页
    1.4 温度敏感性智能膜第20-22页
        1.4.1 温度敏感性智能膜的概念第20页
        1.4.2 N-异丙基丙烯酰胺的响应机理第20-22页
    1.5 主要研究内容第22-24页
第2章 实验材料与实验方法第24-35页
    2.1 实验药品及仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验药品第24-25页
        2.1.2 实验仪器设备第25页
    2.2 实验方法第25-29页
        2.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备第25-26页
        2.2.2 氧化石墨烯的酰胺化第26-27页
        2.2.3 卤代物引发剂的固定第27页
        2.2.4 温敏性纳米粒子GO-g-PNIPAAm的合成第27-28页
        2.2.5 温敏性超滤膜的制备第28-29页
    2.3 温敏性纳米粒子及温敏膜的表征第29-35页
        2.3.1 温敏性纳米粒子的表征第29-30页
        2.3.2 超滤膜结构性能表征第30-35页
第3章 温敏性纳米粒子的制备与表征第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 温敏性纳米粒子GO-g-PNIPAAm结构及性能表征第35-41页
        3.2.1 温敏性纳米粒子的红外光谱分析第35-36页
        3.2.2 温敏性纳米粒子的拉曼光谱分析第36-37页
        3.2.3 温敏性纳米粒子的元素测试第37-39页
        3.2.4 温敏性纳米粒子的热稳定性测试第39-40页
        3.2.5 温敏性纳米粒子的形貌测试第40页
        3.2.6 温敏性纳米粒子的温敏性测试第40-41页
    3.3 不同接枝时间GO-g-PNIPAAm的表征第41-44页
        3.3.1 不同接枝时间GO-g-PNIPAAm的红外光谱表征第41-42页
        3.3.2 不同接枝时间GO-g-PNIPAAm的XPS的表征第42-43页
        3.3.3 不同接枝时间GO-g-PNIPAAm的热重分析第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 PVDF/GO-g-PNIPAAm超滤膜的制备与表征第45-65页
    4.1 引言第45页
    4.2 不同掺杂量GO-g-PNIPAAm温敏性超滤膜的制备第45页
    4.3 不同掺杂量GO-g-PNIPAAm温敏膜的表征第45-56页
        4.3.1 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜形貌的影响第46-48页
        4.3.2 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜孔隙率的影响第48页
        4.3.3 掺杂不同量GO-g-PNIPAAm膜表面元素测试第48-49页
        4.3.4 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜水通量和截留率的影响第49-50页
        4.3.5 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜温敏性的影响第50-52页
        4.3.6 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜抗污性能的影响第52-54页
        4.3.7 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜亲水性的影响第54-55页
        4.3.8 不同掺杂量的GO-g-PNIPAAm对膜机械性能的影响第55-56页
    4.4 掺杂不同接枝率GO-g-PNIPAAm的超滤膜性能表征第56-64页
        4.4.1 掺杂不同接枝率GO-g-PNIPAAm的超滤膜性能表征第56页
        4.4.2 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜形貌的影响第56-58页
        4.4.3 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜孔隙率的影响第58-59页
        4.4.4 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜水通量的影响第59页
        4.4.5 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜截留率的影响第59-60页
        4.4.6 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜水通量恢复率的影响第60-61页
        4.4.7 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜污染系数的影响第61-62页
        4.4.8 不同接枝率的GO-g-PNIPAAm对超滤膜亲水性的影响第62-63页
        4.4.9 不同接枝率GO-g-PNIPAAm的超滤膜的机械性能第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第72-74页
致谢第74页

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