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改性纳米纤维素的制备与聚醚砜混溶制膜机制及其性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第9-17页
1 前言第17-43页
    1.1 膜分离技术第18-20页
        1.1.1 基本原理第18页
        1.1.2 膜分离技术的分类第18-19页
        1.1.3 膜分离技术的工艺优点第19-20页
    1.2 纳米纤维素及其应用第20-32页
        1.2.1 纳米纤维素概述第20-27页
            1.2.1.1 纳米纤维素的化学结构第20-21页
            1.2.1.2 纳米纤维素的分类第21-22页
            1.2.1.3 纳米纤维素的化学性质第22-23页
            1.2.1.4 纳米纤维素的特点第23-24页
            1.2.1.5 纳米纤维素的制备方法第24-25页
            1.2.1.6 纳米纤维素的应用第25-27页
        1.2.2 纳米纤维素的溶解第27-29页
            1.2.2.1 新型溶剂体系第27-28页
            1.2.2.2 纳米纤维素/LiCl/DMAc体系的机理及应用第28-29页
        1.2.3 纳米纤维素的化学改性第29-32页
            1.2.3.1 纳米纤维素的酯化改性第29页
            1.2.3.2 纳米纤维素的醚化改性第29页
            1.2.3.3 纳米纤维素的接枝共聚改性第29-31页
            1.2.3.4 纳米纤维素接枝改性机理第31-32页
    1.3 聚醚砜第32-33页
    1.4 膜材料及技术发展现状第33-40页
        1.4.1 膜材料第33-35页
            1.4.1.1 膜材料的分类第33页
            1.4.1.2 膜材料的改性第33-35页
        1.4.2 膜分离过程及工业应用第35-36页
            1.4.2.1 微滤(MF)膜第35页
            1.4.2.2 超滤(UF)膜第35-36页
            1.4.2.3 纳滤(NF)膜第36页
            1.4.2.4 反渗透(RO)膜第36页
            1.4.2.5 正渗透(FO)膜第36页
        1.4.3 膜材料的制备第36-40页
            1.4.3.1 膜材料的制备方法第36-38页
            1.4.3.2 相转化法成膜机理第38-39页
            1.4.3.3 相转化膜的结构控制第39-40页
    1.5 论文的研究目的意义和主要研究内容第40-43页
        1.5.1 本论文的研究背景和意义第40-41页
        1.5.2 本论文的主要研究内容第41页
        1.5.3 课题来源第41-43页
2 纳米纤维素的制备与表征第43-55页
    2.1 引言第43页
    2.2 实验原料及实验仪器第43-44页
        2.2.1 实验原料第43-44页
        2.2.2 实验原料第44页
    2.3 实验方法第44-46页
        2.3.1 实验步骤第44-45页
        2.3.2 纳米纤维素粒径的测定第45页
        2.3.3 纳米纤维素的得率第45页
        2.3.4 纳米纤维素的表征第45-46页
    2.4 结果与讨论第46-53页
        2.4.1 单因素实验第46-48页
            2.4.1.1 磷酸浓度的影响第46-47页
            2.4.1.2 酸解时间的影响第47-48页
            2.4.1.3 反应温度的影响第48页
        2.4.2 正交优化试验第48-50页
        2.4.3 纳米纤维素的表征第50-53页
            2.4.3.1 纳米纤维素的粒径分布第50-51页
            2.4.3.2 红外谱图(FTIR)分析第51页
            2.4.3.3 扫描电镜SEM分析第51-52页
            2.4.3.4 纳米纤维素的XRD分析第52-53页
    2.5 本章小结第53-55页
3 纳米纤维素的改性第55-67页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验原料及实验仪器第55-56页
        3.2.1 实验原料第55-56页
        3.2.2 实验仪器第56页
    3.3 实验方法第56-58页
        3.3.1 尿素改性纳米纤维素第56页
        3.3.2 乙酸酐改性纳米纤维素第56-57页
            3.3.2.1 实验步骤第56页
            3.3.2.2 取代度的测定第56-57页
        3.3.3 改性纳米纤维素的表征第57-58页
    3.4 结果与讨论第58-65页
        3.4.1 尿素改性纳米纤维素的制备第58-60页
            3.4.1.1 红外光谱分析第58-60页
            3.4.1.2 热重分析第60页
        3.4.2 乙酸酐改性纳米纤维素的制备第60-65页
            3.4.2.1 单因素实验第60-63页
            3.4.2.2 红外光谱分析第63-64页
            3.4.2.3 X射线衍射分析第64页
            3.4.2.4 元素分析第64-65页
            3.4.2.5 热重分析第65页
    3.5 本章小结第65-67页
4 纳米纤维素与聚醚砜混溶机制的研究第67-75页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验原料及实验仪器第67-68页
        4.2.1 实验原料第67页
        4.2.2 实验仪器第67-68页
    4.3 实验方法第68-69页
        4.3.1 纳米纤维素/聚醚砜复合微滤膜的制备第68页
        4.3.2 粘度测试第68-69页
        4.3.3 偏光显微镜观察(POM)第69页
        4.3.4 扫描电镜观察(SEM)第69页
        4.3.5 差示扫描量热分析(DSC)第69页
        4.3.6 红外光谱分析(FTIR)第69页
    4.4 结果与讨论第69-74页
        4.4.1 粘度分析第69-70页
        4.4.2 偏光显微镜观察分析第70-71页
        4.4.3 扫描电镜分析第71-72页
        4.4.4 差示扫描量热分析第72页
        4.4.5 红外光谱分析第72-73页
        4.4.6 相容性的理论计算分析第73-74页
    4.5 本章小结第74-75页
5 A-NCC/PES复合微滤膜的制备与表征第75-85页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验原料及实验仪器第75-76页
        5.2.1 实验原料第75-76页
        5.2.2 实验仪器第76页
    5.3 实验方法第76-79页
        5.3.1 实验步骤第76-77页
        5.3.2 膜性能测试第77-78页
            5.3.2.1 膜抗张指数的测定第77页
            5.3.2.2 膜纯水通量的测定第77-78页
        5.3.3 膜的表征第78-79页
    5.4 结果与讨论第79-84页
        5.4.1 单因素实验第79-82页
            5.4.1.1 聚醚砜含量对膜性能的影响第79-80页
            5.4.1.2 乙酰化纳米纤维素含量对膜性能的影响第80-81页
            5.4.1.3 聚乙烯吡咯烷酮含量对膜性能的影响第81-82页
        5.4.2 膜的表征第82-84页
            5.4.2.1 膜的红外表征第82-83页
            5.4.2.2 膜的扫描电镜表征第83-84页
    5.5 本章小结第84-85页
6 A-NCC/PES复合超滤膜的制备与表征第85-103页
    6.1 引言第85页
    6.2 实验原料及实验仪器第85-86页
        6.2.1 实验原料第85-86页
        6.2.2 实验仪器第86页
    6.3 实验方法第86-90页
        6.3.1 纳米纤维素/聚醚砜复合超滤膜的制备第86-87页
        6.3.2 膜性能检测和表征第87-90页
            6.3.2.1 膜抗张指数的测定第87页
            6.3.2.2 膜过滤性能的测定第87-88页
            6.3.2.3 膜的特征性表征第88页
            6.3.2.4 膜的亲水性能测试第88页
            6.3.2.5 膜的抗污染性能分析第88-89页
            6.3.2.6 膜的耐化学稳定性第89-90页
    6.4 结果与讨论第90-100页
        6.4.1 聚醚砜含量对膜性能的影响第90-91页
        6.4.2 乙酰化纳米纤维素含量对膜性能的影响第91-93页
        6.4.3 增容剂PEG2000含量对膜性能的影响第93-94页
        6.4.4 纳米TiO2对膜性能的影响第94-96页
        6.4.5 膜性能评价和表征第96-100页
            6.4.5.1 膜的亲水性能第96-97页
            6.4.5.2 膜抗污染性能分析第97页
            6.4.5.3 膜形貌结构观察第97-99页
            6.4.5.4 膜的热重分析第99-100页
            6.4.5.5 膜的耐化学稳定性第100页
    6.5 本章小结第100-103页
7 纳米纤维素有机-无机杂化膜的制备与表征第103-115页
    7.1 引言第103页
    7.2 实验原料及实验仪器第103-104页
        7.2.1 实验原料第103-104页
        7.2.2 实验仪器第104页
    7.3 实验方法第104-107页
        7.3.1 有机-无机杂化膜的制备第104-105页
        7.3.2 杂化膜性能检测和表征第105-107页
            7.3.2.1 杂化膜抗张指数的测定第105页
            7.3.2.2 杂化膜分离性能的测定第105-106页
            7.3.2.3 杂化膜的亲水性能测试第106页
            7.3.2.4 杂化膜的SEM表征第106页
            7.3.2.5 杂化膜的X射线衍射分析第106-107页
    7.4 结果与讨论第107-112页
        7.4.1 ZSM-5 分子筛含量对杂化膜性能的影响第107-108页
        7.4.2 ZSM-5 分子筛的分散形式对膜的影响第108-109页
        7.4.3 杂化膜的亲水性能第109-110页
        7.4.4 杂化膜的SEM形貌分析第110-111页
        7.4.5 杂化膜的X射线衍射分析第111-112页
    7.5 本章小结第112-115页
8 全文总结与创新之处第115-119页
    8.1 本论文主要结论第115-117页
    8.2 本论文的创新之处第117页
    8.3 展望第117-119页
参考文献第119-133页
致谢第133-135页
攻读博士学位期间发表论文情况第135-137页

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