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聚砜类超滤膜表面两性离子化及其性能的研究

致谢第10-11页
摘要第11-13页
Abstract第13-16页
第1章 研究背景第17-47页
    1.1 膜与膜技术概论第17-21页
        1.1.1 引言第17页
        1.1.2 膜过程第17-18页
        1.1.3 膜的定义与分类第18-20页
        1.1.4 膜分离技术面临的问题第20-21页
    1.2 芳香族聚砜膜改性第21-36页
        1.2.1 引言第21-22页
        1.2.2 表面涂覆第22页
        1.2.3 表面接枝改性第22-26页
        1.2.4 本体改性第26-29页
        1.2.5 共混改性第29-36页
    1.3 两性离子聚合物在膜表面改性中的应用第36-47页
        1.3.1 引言第36页
        1.3.2 常用两性离子聚合物及其功能第36-39页
        1.3.3 两性离子聚合物改性高分子膜的方法第39-47页
第2章 课题的提出、研究思路与研究内容第47-53页
    2.1 课题的提出和意义第47-49页
    2.2 研究思路第49-50页
    2.3 研究内容与方法第50-53页
第3章 聚砜嵌段共聚物的制备及膜的两性离子化改性第53-75页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-60页
        3.2.1 主要原料与试剂第54页
        3.2.2 聚砜嵌段共聚物PSF-b-PDMAEMA的制备第54-56页
        3.2.3 聚合物的表征第56-57页
        3.2.4 PSF/PSF-b-PDMAEMA共混膜的制备第57页
        3.2.5 PSF/PSF-b-PDMAEMA共混膜的表面两性离子化第57页
        3.2.6 膜表面组成和结构的表征第57-58页
        3.2.7 膜性能的测试第58-60页
    3.3 结果与讨论第60-73页
        3.3.1 聚砜嵌段共聚物PSF-b-PDMAEMA的合成与表征第60-62页
        3.3.2 PSF/PSF—b-PDMAEMA共混膜的结构与性能第62-67页
        3.3.3 两性离子化聚砜超滤膜的结构与性能第67-73页
    3.4 本章小结第73-75页
第4章 PES嵌段共聚物的制备及对膜抗污染和抗菌性能研究第75-99页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-80页
        4.2.1 主要原料与试剂第76-77页
        4.2.2 聚醚砜嵌段共聚物PES-b-PDMAEMA的制备第77-78页
        4.2.3 聚合物的表征第78页
        4.2.4 PES/PES—b-PDMAEMA共混膜的制备第78-79页
        4.2.5 PES/PES-b-PDMAEMA共混膜的表面季铵化第79页
        4.2.6 膜表面组成和结构的表征第79页
        4.2.7 膜性能的测试第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-96页
        4.3.1 聚醚砜嵌段共聚物PES—b-PDMAEMA的合成和表征第80-82页
        4.3.2 PES/PES-b-PDMAEMA共混膜的结构与性能第82-88页
        4.3.3 两性离子化PES共混膜的结构与性能第88-93页
        4.3.4 阳离子化PES共混膜的结构与性能第93-96页
    4.4 本章小结第96-99页
第5章 PES共混膜表面接枝两性离子聚合物第99-121页
    5.1 引言第99-100页
    5.2 实验部分第100-105页
        5.2.1 主要原料与试剂第100-101页
        5.2.2 聚醚砜嵌段共聚物PES-b-PHEMA的制备第101-102页
        5.2.3 聚合物的表征第102页
        5.2.4 PES/PES-b-PHEMA共混膜的制备第102-103页
        5.2.5 PES/PES—b-PHEMA共混膜表面接枝两性离子聚合物PSBMA第103页
        5.2.6 膜表面组成和结构的表征第103页
        5.2.7 膜性能的测试第103-105页
    5.3 结果与讨论第105-118页
        5.3.1 聚醚砜嵌段共聚物PES-b-PHEMA的合成和表征第105-107页
        5.3.2 PES-g-PSBMA膜的化学组成和形貌第107-110页
        5.3.3 PES-g-PSBMA膜的亲水性和荷电性能第110-112页
        5.3.4 PES-g-PSBMA膜的渗透分离和抗污染性能第112-115页
        5.3.5 PES-g-PSBMA膜的电解质响应性第115-116页
        5.3.6 PES-g-PSBMA膜的血液相容性第116-117页
        5.3.7 PES-g-PSBMA膜的长期稳定性第117-118页
    5.4 本章小结第118-121页
第6章 PES共混膜表面构建两性离子凝胶层第121-139页
    6.1 引言第121-122页
    6.2 实验部分第122-125页
        6.2.1 主要原料与试剂第122-123页
        6.2.2 含双键官能团的聚醚砜共聚物PES-b-PHEDMA的制备第123-124页
        6.2.3 聚合物的表征第124页
        6.2.4 PES/PES-b-PHEDMA共混膜的制备第124页
        6.2.5 PES共混膜表面接枝两性离子凝胶层第124-125页
        6.2.6 膜表面组成和结构的表征第125页
        6.2.7 膜性能的测试第125页
    6.3 结果与讨论第125-136页
        6.3.1 含双键官能团聚醚砜共聚物PES-b-PHEDMA的合成和表征第125-126页
        6.3.2 两性离子凝胶层改性PES膜的化学组成和形貌第126-130页
        6.3.3 两性离子凝胶层改性PES膜的亲水性和吸水率第130-131页
        6.3.4 两性离子凝胶层改性PES膜的渗透和分离性能第131-132页
        6.3.5 两性离子凝胶层改性PES膜的抗污染性能第132-134页
        6.3.6 两性离子凝胶层改性PES膜的长期稳定性第134-136页
    6.4 本章小结第136-139页
第7章 聚砜超滤膜表面过滤沉积两性离子聚合物胶束第139-161页
    7.1 引言第139-141页
    7.2 实验部分第141-145页
        7.2.1 主要原料与试剂第141页
        7.2.2 聚醚砜嵌段共聚物PES-b-PSBMA的制备第141-142页
        7.2.3 聚合物的表征第142-143页
        7.2.4 PES-b-PSBMA胶束的制备第143页
        7.2.5 PES-b-PSBMA胶束的表征第143页
        7.2.6 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的制备第143-144页
        7.2.7 PSF/PES-b-PSBMA复合膜表面组成和结构的表征第144页
        7.2.8 膜性能的测试第144-145页
    7.3 结果与讨论第145-158页
        7.3.1 聚醚砜嵌段共聚物PES—b-PSBMA的合成和表征第145-147页
        7.3.2 PES-b-PSBMA胶束的表征第147-148页
        7.3.3 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的表面组成和形貌第148-151页
        7.3.4 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的亲水性和荷电性能第151-152页
        7.3.5 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的水通量第152-153页
        7.3.6 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的分离性能第153-156页
        7.3.7 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的抗污染性能第156-157页
        7.3.8 PSF/PES-b-PSBMA复合膜的长期稳定性第157-158页
    7.4 本章小结第158-161页
第8章 主要结论与创新点第161-165页
    8.1 主要结论第161-163页
    8.2 主要创新点第163-164页
    8.3 不足与展望第164-165页
参考文献第165-181页
作者简介及博士期间的科研成果第181-183页

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