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基于微流控技术功能高分子微球的制备及其吸附性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 油污污染第10页
        1.1.2 重金属离子污染第10-11页
    1.2 常用处理手段第11-14页
        1.2.1 化学法第11页
        1.2.2 电化学法第11页
        1.2.3 微生物降解法第11-12页
        1.2.4 膜分离法第12页
        1.2.5 吸附法第12-14页
            1.2.5.1 硅凝胶第12页
            1.2.5.2 沸石类第12-13页
            1.2.5.3 活性炭第13页
            1.2.5.4 石墨烯第13页
            1.2.5.5 壳聚糖类第13-14页
            1.2.5.6 高分子类第14页
    1.3 功能高分子微球第14-18页
        1.3.1 功能高分子微球概述第14页
        1.3.2 功能高分子微球的制备第14-15页
            1.3.2.1 沉淀聚合法第14-15页
            1.3.2.2 乳液聚合法第15页
            1.3.2.3 悬浮聚合法第15页
            1.3.2.4 种子溶胀聚合法第15页
        1.3.3 功能高分子微球分类第15-16页
            1.3.3.1 磁场响应型微球第15-16页
            1.3.3.2 pH响应型微球第16页
            1.3.3.3 离子响应型微球第16页
        1.3.4 功能高分子微球的应用第16-18页
            1.3.4.1 油污吸附第16-17页
            1.3.4.2 医药工程第17页
            1.3.4.3 免疫测定第17-18页
    1.4 微流控技术第18-19页
        1.4.1 微流控技术概述第18页
        1.4.2 微流控技术的应用第18-19页
    1.5 论文研究内容及技术路线第19-21页
        1.5.1 研究内容第19页
        1.5.2 技术路线第19-21页
第二章 基于微流控技术MMA/ST共聚微球的制备及其吸附性能的研究第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-26页
        2.2.1 实验材料及仪器第21-22页
        2.2.2 微流控装置搭建第22-23页
        2.2.3 MMA/St共聚微球的制备第23-24页
        2.2.4 水油相传质过程、乳液及MMA/St共聚微球粒径分析第24页
            2.2.4.1 O/W乳液中水滴形成过程研究第24页
            2.2.4.2 外相与内相流速比对乳液粒径影响第24页
            2.2.4.3 MMA/St共聚微球粒径分析第24页
        2.2.5 MMA/St共聚微球红外及微观形貌分析第24页
        2.2.6 MMA/St共聚微球孔结构的分析第24-25页
            2.2.6.1 MMA/St共聚微球的表观密度分析第24-25页
            2.2.6.2 MMA/St共聚微球的孔隙率分析第25页
        2.2.7 MMA/St共聚微球的吸附性能研究第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 乳液中水滴形成过程表征第26-27页
        2.3.2 乳液及MMA/St共聚微球粒径分析第27-28页
            2.3.2.1 外相与内相流速比对乳液粒径的影响第27-28页
            2.3.2.2 MMA/St共聚微球的粒径分析第28页
        2.3.3 MMA/St共聚微球成分及微观形貌分析第28-30页
        2.3.4 微球表观密度及孔隙率的表征第30-31页
        2.3.5 MMA/St共聚微球吸附性能的研究第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 基于微流控技术磁性微球的制备及其吸油性能的研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-37页
        3.2.1 实验材料及仪器第33-34页
        3.2.2 微流控装置搭建第34页
        3.2.3 PTPGDA磁性微球的制备第34-35页
            3.2.3.1 油基磁流体的制备第34-35页
            3.2.3.2 O/W乳液的制备第35页
            3.2.3.3 PTPGDA磁性微球的制备第35页
        3.2.4 PTPGDA磁性微球的红外及微观形貌分析第35页
        3.2.5 油基磁流体的稳定性及微球元素、磁性能、润湿性能分析第35-36页
            3.2.5.1 油基磁流体的稳定性分析第35页
            3.2.5.2 微球元素分析第35-36页
            3.2.5.3 磁性能分析第36页
            3.2.5.4 润湿性能分析第36页
        3.2.6 PTPGDA磁性微球的吸油性能的研究第36-37页
            3.2.6.1 微球吸附量的测定第36页
            3.2.6.2 PGPR含量对吸附量的影响第36页
            3.2.6.3 pH值对吸附量的影响第36-37页
            3.2.6.4 微球的循环利用性第37页
            3.2.6.5 微球对不同油品的吸附性能第37页
    3.3 结果与讨论第37-46页
        3.3.1 PTPGDA磁性微球的红外及微观形貌分析第37-39页
        3.3.2 油基磁流体的稳定性、微球元素、磁性能及润湿性能表征第39-43页
        3.3.3 PTPGDA磁性微球吸油性能的研究第43-46页
            3.3.3.1 微球对水面0第43页
            3.3.3.2 PGPR含量对吸附量的影响第43-44页
            3.3.3.3 pH值对吸附性能的影响第44-45页
            3.3.3.4 磁性微球的循环利用性第45页
            3.3.3.5 磁性微球对不同油品的吸附性能第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 基于微流控技术MMA/DMAEMA共聚微球的制备及其对CR(Ⅵ)的吸附性能的研究第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-52页
        4.2.1 实验材料及仪器第47-48页
        4.2.2 微流控装置搭建第48页
        4.2.3 MMA/DMAEMA共聚微球的制备第48页
        4.2.4 乳液、微球的形貌及红外分析第48-49页
        4.2.5 溶液中Cr(Ⅵ)浓度的测定第49-50页
            4.2.5.1 Cr(Ⅵ)标准溶液的配制第49页
            4.2.5.2 Cr(Ⅵ)标准曲线的测量第49-50页
            4.2.5.3 Cr(Ⅵ)浓度的测定第50页
        4.2.6 MMA/DMAEMA共聚微球对Cr(Ⅵ)吸附性能的研究第50-52页
            4.2.6.1 微球吸附量的测定第50页
            4.2.6.2 pH值对吸附性能的影响第50页
            4.2.6.3 吸附时间对吸附性能的影响第50页
            4.2.6.4 初始离子浓度对吸附性能的影响第50-51页
            4.2.6.5 微球的循环利用性第51页
            4.2.6.6 准二级动力学模型第51页
            4.2.6.7 吸附等温模型第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-57页
        4.3.1 微球的红外及乳液和微球的形貌分析第52-54页
        4.3.2 MMA/DMAEMA共聚微球对Cr(Ⅵ)的吸附性能的研究第54-57页
            4.3.2.1 pH对吸附性能的影响第54页
            4.3.2.2 吸附时间对吸附性能的影响第54-55页
            4.3.2.3 初始浓度对吸附性能的影响第55-56页
            4.3.2.4 MMA/DMAEMA共聚微球的循环利用性第56页
            4.3.2.5 吸附动力学模型第56页
            4.3.2.6 等温吸附模型第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 结论和展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页

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