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聚硅氧烷/偶联修饰钛溶胶的接枝复合及在聚酯纤维表面的薄型负载

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 锐钛型纳米TiO_2的光催化机理第13-15页
    1.3 锐钛型纳米TiO_2的负载第15-19页
        1.3.1 在无机基质上的负载第15-16页
        1.3.2 在碳链有机基质上的负载第16-17页
        1.3.3 在聚硅氧烷基质上的负载第17-19页
    1.4 纳米TiO_2的表面修饰及在载体中的分散第19-20页
    1.5 负载TiO_2复合材料的性能及其应用第20-21页
    1.6 课题的提出第21-22页
    1.7 主要研究内容第22-23页
第二章 钛溶胶颗粒的偶联修饰第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 实验原料与仪器第23页
        2.2.2 钛溶胶的制备第23页
        2.2.3 钛溶胶的改性及其分散液制备第23-24页
        2.2.4 光催化效果测试第24页
        2.2.5 表征第24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 钛溶胶颗粒的结构与晶型第24-26页
        2.3.2 钛溶胶颗粒的分散性第26页
        2.3.3 钛溶胶颗粒的偶联改性第26-28页
        2.3.4 钛溶胶表面MPS的偶联程度第28-30页
        2.3.5 偶联改性钛溶胶的亲水亲油性第30-31页
        2.3.6 偶联改性钛溶胶的晶型第31-32页
        2.3.7 偶联改性钛溶胶的光催化降解性能第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 聚硅氧烷/钛溶胶光催化膜的制备及表征第34-49页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 实验原料与仪器第34页
        3.2.2 端乙烯基硅油和含氢硅油的扩链第34-35页
        3.2.3 聚硅氧烷基改性钛溶胶光催化复合膜的制备第35页
        3.2.4 钛溶胶颗粒对载体膜的光催化降解第35页
        3.2.5 复合膜对染料分子的光催化降解作用第35-36页
        3.2.6 表征第36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 硅氢加成反应制备聚硅氧烷第36-38页
        3.3.2 钛溶胶颗粒对载体膜的老化作用第38-40页
        3.3.3 聚硅氧烷/钛溶胶复合膜的结构形貌第40-42页
        3.3.4 聚硅氧烷/钛溶胶复合膜的交联结构第42-44页
        3.3.5 聚硅氧烷/钛溶胶复合膜的光催化性能第44-46页
        3.3.6 复合膜的协同光催化降解效应第46-47页
        3.3.7 复合膜的光催化重复利用性第47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 光催化聚酯纤维的结构形态和性能第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验原料与仪器第49页
        4.2.2 整理工艺及配方第49页
        4.2.3 光催化聚酯纤维对染料分子的降解实验第49页
        4.2.4 光催化聚酯纤维的老化评估第49-50页
        4.2.5 表征第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 光催化聚酯纤维的制备工艺第50-51页
        4.3.2 光催化聚酯纤维的表面形貌第51-53页
        4.3.3 光催化聚酯纤维的降解作用第53-55页
        4.3.4 光催化聚酯纤维的紫外屏蔽性能第55-56页
        4.3.5 光催化降解对纤维强度的影响第56-57页
        4.3.6 光催化聚酯纤维的设计理念、结构特点以及作用机制第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 结论与建议第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 建议第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
附录1 硕士在学期间研究成果第67-68页
附录2 主要实验仪器列表第68页

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