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具有特殊润湿性的壳聚糖基海绵的制备及其应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 固体表面润湿性第13-16页
        1.2.1 固体表面润湿性的定义第13页
        1.2.2 固体表面润湿性的理论模型第13-14页
        1.2.3 固体表面润湿性的评价第14-16页
    1.3 二元协同界面材料研究进展第16-23页
        1.3.1 超双亲表面第17页
        1.3.2 超双疏表面第17-18页
        1.3.3 超疏水-超亲油表面第18-19页
        1.3.4 超亲水-超疏油表面第19-21页
        1.3.5 不对称润湿性表面第21-22页
        1.3.6 刺激响应型特殊润湿性表面第22-23页
    1.4 本论文选题意义及研究内容第23-26页
第2章 超疏水-超亲油弹性壳聚糖海绵的制备及其吸油性能研究第26-52页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验方法第27-33页
        2.2.1 试剂和仪器第27页
        2.2.2 壳聚糖海绵的制备第27-29页
        2.2.3 弹性壳聚糖海绵的疏水改性第29页
        2.2.4 溶胀性和多孔性以及力学性能测试第29-30页
        2.2.5 吸油性能测试第30-32页
        2.2.6 循环再生能力测试第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-49页
        2.3.1 壳聚糖海绵的物理性质第33-34页
        2.3.2 壳聚糖海绵的表征第34-38页
        2.3.3 弹性壳聚糖海绵的疏水性第38-41页
        2.3.4 超疏水-超亲油弹性壳聚糖海绵的吸油性能研究第41-46页
        2.3.5 超疏水-超亲油弹性壳聚糖海绵的循环再生性能研究第46-49页
    2.4 本章小结第49-52页
第3章 超亲水-疏油性Fe_3O_4/壳聚糖/三聚氰胺磁性海绵的制备及性能研究第52-70页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 试剂和仪器第53页
        3.2.2 底材的预处理及溶液的配制第53页
        3.2.3 亲水-疏油壳聚糖/三聚氰胺海绵的制备第53-54页
        3.2.4 超亲水-疏油性Fe_3O_4/壳聚糖/三聚氰胺磁性海绵的制备第54页
        3.2.5 样品的多孔性和吸水性测试第54-55页
        3.2.6 油/水混合物的选择性吸附实验第55页
        3.2.7 油水分离实验第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-67页
        3.3.1 海绵的物理性质和形貌第56-58页
        3.3.2 海绵的表面润湿性和磁性第58-61页
        3.3.3 海绵的表面组成分析第61-64页
        3.3.4 油/水混合物的选择性吸附性能第64-66页
        3.3.5 油水分离性能第66-67页
    3.4 本章小结第67-70页
第4章 不对称润湿性壳聚糖/淀粉复合海绵的制备及性能研究第70-90页
    4.1 引言第70页
    4.2 实验部分第70-75页
        4.2.1 试剂及仪器第70-71页
        4.2.2 具有不对称润湿性的壳聚糖/淀粉复合海绵的制备第71-72页
        4.2.3 不对称润湿性测试第72-73页
        4.2.4 样品表征第73-74页
        4.2.5 溶胀性和多孔性测试第74页
        4.2.6 抗细菌渗透性和抗细菌粘附性测试第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-88页
        4.3.1 壳聚糖/淀粉复合海绵的物理性质第75-77页
        4.3.2 淀粉含量对不对称润湿性的影响第77-78页
        4.3.3 壳聚糖/淀粉复合海绵的不对称润湿性第78-79页
        4.3.4 壳聚糖/淀粉复合海绵的表征第79-85页
        4.3.5 抗细菌渗透性第85页
        4.3.6 抗细菌粘附性第85-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第5章 全文总结及展望第90-92页
    5.1 全文总结第90-91页
    5.2 研究展望第91-92页
参考文献第92-102页
攻读硕士期间已发表及待发表论文第102-104页
致谢第104页

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