摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·引言 | 第11页 |
·微孔过滤膜简介 | 第11页 |
·微孔制备机理研究 | 第11-14页 |
·充填机理 | 第12页 |
·形变机理 | 第12页 |
·相变机理 | 第12-14页 |
·聚氨酯膜研究现状 | 第14-15页 |
·针刺非织造过滤材料简介 | 第15-16页 |
·非织造布与聚合物复合的研究现状 | 第16-17页 |
·论文的研究目的、意义、研究内容及创新性 | 第17-19页 |
·论文研究的目的、意义 | 第17页 |
·主要研究内容 | 第17-18页 |
·论文的创新性 | 第18-19页 |
第二章 聚氨酯多孔膜的制备及其性能研究 | 第19-38页 |
·引言 | 第19页 |
·实验部分 | 第19-20页 |
·实验材料与药品 | 第19-20页 |
·实验仪器 | 第20页 |
·聚氨酯乳液合成其多孔膜的制备 | 第20-22页 |
·合成反应原理 | 第20-21页 |
·聚氨酯乳液合成 | 第21-22页 |
·聚氨酯多孔膜制备 | 第22页 |
·测试与表征 | 第22-24页 |
·二正丁胺-盐酸滴定法测定异氰酸酯基团含量[] | 第22-23页 |
·表观黏度 | 第23页 |
·ATR -FTIR | 第23页 |
·表观形态 | 第23页 |
·透湿性 | 第23页 |
·浸润性 | 第23页 |
·吸水性能 | 第23-24页 |
·拉伸性能 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-36页 |
·扩链剂 BDO 用量的影响 | 第24-29页 |
·致孔剂分子量与用量的影响 | 第29-35页 |
·致孔剂混合比例的影响 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 层压法制备PU/PP复层型过滤膜及其性能研究 | 第38-47页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·实验材料 | 第38页 |
·实验仪器 | 第38-39页 |
·层压法制备 PU/PP 复层型过滤膜 | 第39-40页 |
·干法成膜/层压工艺 | 第39页 |
·湿法成膜/层压工艺 | 第39-40页 |
·测试与表征 | 第40-41页 |
·表观形态 | 第40页 |
·厚度测试 | 第40页 |
·浸润性 | 第40页 |
·导水性 | 第40页 |
·水通量 | 第40-41页 |
·拉伸性能 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-46页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜 SEM 分析 | 第41页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜厚度分析 | 第41-42页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜浸润性分析 | 第42-43页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜导水性分析 | 第43-44页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜水通量分析 | 第44-45页 |
·层压法 PU/PP 复层型过滤膜力学性能分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 涂层法制备PU/PP复层型过滤膜及其性能研究 | 第47-55页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47页 |
·实验材料 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47页 |
·涂层法制备 PU/PP 复层型过滤膜 | 第47-48页 |
·干法成膜/涂层工艺 | 第47-48页 |
·湿法成膜/涂层工艺 | 第48页 |
·测试与表征 | 第48-49页 |
·表观形态 | 第48页 |
·厚度测试 | 第48页 |
·浸润性 | 第48页 |
·导水性 | 第48页 |
·水通量 | 第48页 |
·拉伸性能 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-53页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜 SEM 分析 | 第49页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜厚度分析 | 第49-50页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜浸润性分析 | 第50-51页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜导水性分析 | 第51-52页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜水通量分析 | 第52页 |
·涂层法 PU/PP 复层型过滤膜力学性能分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55-56页 |
·展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第63页 |