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可控微球的制备及其在多孔滤膜截留机制研究中的应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 微球制备现状第9-11页
        1.2.1 高分子聚合物微球第10-11页
        1.2.2 纳米金微球第11页
        1.2.3 人造红血球第11页
    1.3 胶体稳定性理论第11-13页
    1.4 多孔滤膜截留机制第13-15页
        1.4.1 多孔滤膜的形态结构第13页
        1.4.2 微滤膜的截留机制第13-14页
        1.4.3 超滤膜的截留机制第14-15页
    1.5 研究目的、意义及内容第15-17页
        1.5.1 研究目的与意义第15页
        1.5.2 研究内容第15-17页
第2章 实验材料和方法第17-22页
    2.1 实验材料及仪器第17-18页
        2.1.1 实验试剂与材料第17页
        2.1.2 实验仪器第17-18页
    2.2 实验方法第18-22页
        2.2.1 微球制备原理与步骤第18页
        2.2.2 微球截留实验装置第18-20页
        2.2.3 超滤膜制备方法第20页
        2.2.4 滤膜清洗方法第20页
        2.2.5 微球检测方法第20-22页
第3章 粒径可控微球的制备第22-37页
    3.1 微球制备的基本配方第22页
    3.2 亚微米级微球制备第22-28页
        3.2.1 母液投加量对粒径分布的影响第22-24页
        3.2.2 有机溶剂种类对粒径分布的影响第24-25页
        3.2.3 凝固剂组成对粒径分布的影响第25-26页
        3.2.4 乳化剂投加量对粒径分布的影响第26-28页
    3.3 纳米级微球制备第28-34页
        3.3.1 母液对粒径分布的影响第28-31页
        3.3.2 有机溶剂种类对粒径分布的影响第31页
        3.3.3 凝固剂组成对粒径分布的影响第31-33页
        3.3.4 乳化剂投加量对粒径分布的影响第33-34页
    3.4 微球形貌表征第34-35页
        3.4.1 亚微米级微球形貌第34-35页
        3.4.2 纳米级微球形貌第35页
    3.5 本章小结第35-37页
第4章 微球表面电位调控第37-49页
    4.1 乳化剂含量对表面电位的影响第37-39页
    4.2 无机盐含量对表面电位的影响第39-42页
    4.3 微球溶胶稳定机制探讨第42-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 多孔滤膜对微球溶胶的截留机制第49-66页
    5.1 超滤膜对微球溶胶的截留机制第49-59页
        5.1.1 材料特征第49-51页
        5.1.2 超滤膜清洗效果第51-52页
        5.1.3 截留机制分析第52-59页
    5.2 微滤膜对微球溶胶的截留机制第59-65页
        5.2.1 材料特征第59-61页
        5.2.2 截留机制分析第61-65页
    5.3 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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