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超轻三维多孔材料的设计制备及油水分离性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第14-16页
    1.2 仿生超疏水超亲油油水分离材料第16-23页
        1.2.1 超疏水超亲油二维网状材料用于油水分离第19-21页
        1.2.2 具有选择性吸附能力的超疏水超亲油多孔材料第21-23页
    1.3 仿生超亲水水下超疏油材料及在油水分离中的应用第23-24页
    1.4 仿鸟骨低密度材料的研究进展第24-26页
    1.5 仿贻贝自修复材料的研究进展第26-30页
    1.6 仿生高强度材料的研究进展第30-35页
        1.6.1 仿生高强度水凝胶研究进展第31-34页
        1.6.2 仿生高强度高分子材料研究进展第34-35页
    1.7 本文的主要研究内容第35-38页
第2章 实验材料与研究方法第38-49页
    2.1 实验材料第38-40页
    2.2 实验设备与仪器第40-41页
    2.3 超疏水超轻磁性泡沫的制备第41-42页
        2.3.1 聚氨酯海绵接枝聚丙烯酸第41页
        2.3.2 超轻磁性泡沫的制备第41-42页
        2.3.3 超疏水超轻磁性泡沫的制备第42页
    2.4 通过微纳米颗粒组装的方法制备超疏水超轻泡沫第42-44页
        2.4.1 超轻Fe3O4/C泡沫的制备第42-43页
        2.4.2 制备超轻TiO2/C泡沫第43页
        2.4.3 制备超轻碳泡沫第43-44页
        2.4.4 超疏水Fe3O4/C和TiO2/C泡沫的制备第44页
    2.5 超轻自修复泡沫的制备第44-46页
        2.5.1 硝基儿茶酚取代壳聚糖和儿茶酚取代壳聚糖的合成第44-46页
        2.5.2 超轻自修复泡沫的制备第46页
    2.6 仿生高强度自修复高分子材料的制备第46-47页
    2.7 材料的测试与表征第47-48页
        2.7.1 X射线衍射第47页
        2.7.2 X射线光电子能谱第47页
        2.7.3 扫描电子显微镜第47页
        2.7.4 透射电子显微镜第47页
        2.7.5 热重测试第47页
        2.7.6 接触角测试第47-48页
        2.7.7 核磁共振测试第48页
    2.8 超轻磁性泡沫和超轻自修复泡沫的力学性能测试第48页
    2.9 仿生高强度自修复高分子的力学性能测试第48-49页
第3章 仿生超疏水超轻磁性泡沫的制备及油水分离中的应用第49-68页
    3.1 超疏水超轻磁性泡沫的制备过程第49-53页
        3.1.1 聚氨酯海绵接枝聚丙烯酸的研究第50-52页
        3.1.2 .超轻磁性泡沫的制备第52-53页
    3.2 超轻磁性泡沫的组成和结构表征第53-56页
        3.2.1 超轻磁性泡沫的组分分析第53-54页
        3.2.2 超轻Fe2O3/C磁性泡沫的微观结构第54-56页
    3.3 超轻FE2O3/C磁性泡沫的密度及其微观结构调控第56-58页
    3.4 超轻磁性泡沫的组分调节第58-62页
        3.4.1 超轻Co/C泡沫的制备及结构第58-60页
        3.4.2 超轻Ni/C泡沫的制备及结构第60-62页
    3.5 超轻磁性泡沫的磁性研究第62-64页
    3.6 超轻磁性泡沫的制备原理第64-65页
    3.7 超轻磁性泡沫超疏水处理及在油水分离中的应用第65-67页
    3.8 本章小结第67-68页
第4章 超疏水超轻泡沫的结构调控第68-81页
    4.1 通过微纳米颗粒静电组装的方法制备超轻泡沫第68-78页
        4.1.1 超轻Fe3O4/C泡沫的制备及性质第68-72页
        4.1.2 超轻TiO2/C泡沫的制备及性质第72-74页
        4.1.3 超轻碳泡沫的制备及性能研究第74-78页
    4.2 超轻泡沫的超疏水处理及油水分离性能研究第78-79页
    4.3 超轻泡沫的制备原理第79-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第5章 自修复超轻磁性泡沫的制备及其应用第81-113页
    5.1 自修复超轻磁性泡沫的制备第81-87页
        5.1.1 硝基儿茶酚取代壳聚糖和儿茶酚取代壳聚糖的合成第81-83页
        5.1.2 超轻磁性Fe3O4/C泡沫的制备及其结构第83-85页
        5.1.3 超轻自修复泡沫的制备结构及力学性能第85-87页
    5.2 超轻自修复泡沫的修复性能研究第87-94页
        5.2.1 超轻自修复泡沫的修复过程第87-89页
        5.2.2 超轻自修复泡沫的修复性能研究第89-94页
    5.3 超轻自修复泡沫的应用第94-96页
    5.4 硝基儿茶酚取代壳聚糖制备仿贻贝高强度高分子的探索第96-111页
        5.4.1 仿贻贝高强度高分子(CNC高分子)的制备第97-98页
        5.4.2 CNC高分子的力学性能第98-104页
        5.4.3 CNC高分子的自修复性能研究第104-108页
        5.4.4 CNC高分子的阻燃性能和再生性能研究第108-109页
        5.4.5 CNC高分子的耐溶剂性能和油水分离性能的研究第109-111页
    5.5 本章小结第111-113页
结论第113-114页
论文的创新点第114页
展望第114-115页
参考文献第115-132页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第132-134页
致谢第134-135页
个人简历第135页

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