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基于聚偏氟乙烯的有机—无机复合膜的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目录第11-15页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 膜分离技术发展概况第15-16页
    1.2 膜的制备第16-22页
        1.2.1 膜的制备方法第16-17页
        1.2.2 浸没沉淀相转化法的热力学和动力学分析第17-20页
        1.2.3 浸没沉淀相转化法成膜的影响因素第20-22页
    1.3 膜污染与抗污染膜的研究第22-26页
        1.3.1 膜污染机理第23页
        1.3.2 膜的亲水化改性第23-26页
    1.4 聚合物/无机粒子复合膜的制备第26-30页
        1.4.1 概述第26-28页
        1.4.2 无机纳米粒子的表面修饰第28-30页
    1.5 基于仿生矿化的有机-无机复合材料第30-34页
        1.5.1 仿生矿化原理第30-32页
        1.5.2 仿生矿化的方法第32-33页
        1.5.3 仿生矿化中的可溶性基质第33-34页
    1.6 课题提出第34-35页
    1.7 课题的研究内容第35-37页
        1.7.1 PVDF/PHEMA-b-PMMA@SiO_2有机-无机复合膜第35页
        1.7.2 膜表面和截面矿物涂层的构建第35页
        1.7.3 原位矿化法制备PVDF/PAA/CaCO_3复合膜第35-37页
第二章 实验部分第37-51页
    2.1 实验原材料及其预处理第37-39页
        2.1.2 实验仪器第38-39页
    2.3 SiO_2杂化粒子的制备及其基于PVDF复合膜的制备第39-41页
        2.3.1 表面氨基功能化SiO_2粒子的制备第39页
        2.3.2 引发剂在SiO_2粒子表面的固定第39页
        2.3.3 PHEMA-b-PMMA@SiO_2粒子的制备第39-41页
        2.3.4 HF刻蚀粒子表面的聚合物第41页
        2.3.5 PVDF/PHEMA-b-PMMA@SiO_2复合膜的制备第41页
    2.4 交替浸渍法(ASP)制备PVDF/PAA/CaCO_3复合膜第41-42页
    2.5 原位矿化法制备PVDF/PAA/CaCO_3复合膜第42-43页
    2.6 SiO_2杂化粒子的表征第43-44页
        2.6.1 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第43页
        2.6.2 透射电子显微镜(TEM)第43页
        2.6.3 动态光散射分析(DLS)第43页
        2.6.4 凝胶渗透色谱分析(GPC)第43-44页
    2.7 制膜液的表征第44页
        2.7.1 表观粘度测定第44页
        2.7.2 相图的绘制第44页
    2.8 不对称膜的表征第44-51页
        2.8.1 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第44-45页
        2.8.2 能量色散X射线光谱仪分析(EDX)第45页
        2.8.3 表面衰减全反射红外光谱分析(FT-IR/ATR)第45页
        2.8.4 X射线衍射仪分析(XRD)第45页
        2.8.5 X-射线光电子能谱(XPS)第45页
        2.8.6 膜的机械性能测试第45-46页
        2.8.7 膜的孔隙率的测定第46页
        2.8.8 膜表面水接触角的测定第46页
        2.8.9 膜表面Zeta电位分析第46-47页
        2.8.10 膜纯水通量的测定第47页
        2.8.11 膜的截留分子量的测定第47-48页
        2.8.12 蛋白质吸附第48页
        2.8.13 蛋白质过滤第48-49页
        2.8.14 染料分子吸附第49页
        2.8.15 染料分子过滤第49-51页
第三章 PVDF/PHEMA-b-PMMA@SiO_2复合膜第51-67页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 PHEMA-b-PMMA@SiO_2有机-无机杂化粒子的结构第53-56页
    3.3 PHEMA-b-PMMA@SiO_2杂化粒子对PVDF复合膜结构的影响第56-62页
    3.4 PVDF/PHEMA-b-PMMA@SiO_2有机-无机复合膜的性能第62-65页
    3.5 本章小结第65-67页
第四章 PVDF/PAA/CaCO_3复合膜的交替浸渍法制备第67-83页
    4.1 引言第67页
    4.2 PVDF/PAA共混膜的结构及其内在原因第67-70页
    4.3 PVDF/PAA共混膜的ASP法矿化第70-75页
    4.4 PVDF/PAA/CaCO_3膜的性能第75-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第五章 PVDF/PAA/CaCO_3膜的原位矿化法制备第83-101页
    5.1 引言第83页
    5.2 CaCl_2的含量对PVDF/PAA/CaCl_2膜结构的影响第83-86页
    5.3 矿化碳酸源和浓度对矿化膜的影响第86-92页
    5.4 甘油的加入对矿化膜的影响第92-96页
    5.5 原位矿化对矿化膜渗透性能的影响第96-99页
    5.6 本章小结第99-101页
全文总结第101-103页
全文主要创新点第103-105页
不足与展望第105-107页
参考文献第107-125页
附录:PAN/PDMAEMA@SiO_2有机-无机复合膜第125-147页
    1 引言第125-126页
    2 实验方法第126-129页
        2.1 实验原材料及其预处理第126-127页
        2.2 实验设备第127页
        2.3 SiO_2杂化粒子的制备及其基于PAN复合膜的制备第127-129页
            2.3.1 表面氨基功能化SiO_2粒子的制备第127页
            2.3.2 引发剂在SiO_2粒子表面的固定第127-128页
            2.3.3 PDMAEMA@SiO_2粒子的制备第128页
            2.3.4 HF刻蚀粒子表面聚合物第128-129页
            2.3.5 PAN/PDMAEMA@SiO_2复合膜的制备第129页
    3 结果与讨论第129-141页
        3.1 PDMAEMA@SiO_2有机-无机杂化粒子的合成与结构第129-132页
        3.2 PDMAEMA@SiO_2杂化粒子对PAN复合膜结构的影响第132-136页
        3.3 PDMAEMA@SiO_2杂化粒子对PAN复合膜表面组成的影响第136-138页
        3.4 PAN/PDMAEMA@SiO_2有机-无机复合膜的性能第138-141页
    4 结论第141页
    参考文献第141-147页
作者简介及博士期间相关科研成果第147页

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