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氧化石墨烯基类贝壳结构超亲水-水下超疏油网膜的构筑及其油水分离性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
        1.1.1 油污染来源及危害第13页
        1.1.2 含油污水处理方法第13-14页
    1.2 特殊浸润性油水分离材料研究进展第14-25页
        1.2.1 浸润性表面基础理论第15-18页
        1.2.2 超疏水-超亲油材料第18-21页
        1.2.3 超亲水-超疏油材料第21-24页
        1.2.4 智能型油水分离材料第24-25页
    1.3 仿贝壳理念第25-29页
        1.3.1 仿贝壳结构第25-27页
        1.3.2 仿贝壳氧化石墨烯基材料研究现状第27-29页
    1.4 本论文的选题依据及研究内容第29-31页
第二章 实验材料、仪器及表征方法第31-35页
    2.1 实验所用主要原料、化学试剂第31-32页
    2.2 主要仪器设备第32页
    2.3 材料性能测试第32-35页
        2.3.1 表面润湿性测试第32-33页
        2.3.2 油水分离性能测试第33页
        2.3.3 穿透压测试第33页
        2.3.4 材料表面耐腐蚀性测试第33-34页
        2.3.5 材料表面耐磨性测试第34页
        2.3.6 材料机械性能测试第34-35页
第三章 网膜表面可控构筑类贝壳结构GO-Ca~(2+)-SA涂层及油水分离性能研究.第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
    3.3 结果与讨论第37-50页
        3.3.1 筛选最佳实验条件第37-39页
        3.3.2 表征分析第39-42页
        3.3.3 表面浸润性及油水分离性能研究第42-46页
        3.3.4 耐腐蚀性测试第46-48页
        3.3.5 耐磨性测试第48页
        3.3.6 机械性能测试第48-49页
        3.3.7 浸润机理分析第49-50页
    3.4 结论第50-51页
第四章 网膜表面可控构筑类贝壳乳突结构GO-CaCO_3涂层及其油水分离性能研究第51-65页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52页
    4.3 结果与讨论第52-64页
        4.3.1 筛选最佳实验条件第52-53页
        4.3.2 表征分析第53-58页
        4.3.3 表面浸润性及油水分离性能研究第58-61页
        4.3.4 网膜耐压性及浸润机理分析第61-62页
        4.3.5 耐盐性、耐酸碱性和耐磨性研究第62-63页
        4.3.6 机械性能研究第63-64页
    4.4 结论第64-65页
第五章 网膜表面可控构筑多元类贝壳结构GO-PEI-SH涂层及油水分离性能研究第65-82页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验部分第65-66页
    5.3 结果与讨论第66-81页
        5.3.1 筛选最佳实验条件第66-68页
        5.3.2 表征分析第68-71页
        5.3.3 表面浸润性和油水分离性能研究第71-76页
        5.3.4 耐压性测试第76-77页
        5.3.5 耐腐蚀性测试第77-78页
        5.3.6 耐磨性测试第78-79页
        5.3.7 机械性能测试第79页
        5.3.8 循环性能测试第79-80页
        5.3.9 浸润机理分析第80-81页
    5.4 结论第81-82页
结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 创新点第83页
    6.3 展望第83-84页
参考文献第84-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间主要研究成果第97-98页

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