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基于重氮化学超疏水海绵的制备及表征

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 论文研究目的与意义第11-12页
    1.2 自然界的超疏水现象第12-13页
    1.3 浸润性能理论基础第13-15页
    1.4 超疏水油水分离材料研究进展第15-21页
        1.4.1 颗粒和粉末第15-16页
        1.4.2 基于织物结构的材料第16-17页
        1.4.3 海绵和发泡材料第17-21页
    1.5 本论文主要研究内容第21-22页
第2章 实验部分及原理第22-31页
    2.1 实验试剂验及设备第22-24页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 双芳基卡宾前驱体及芳基重氮盐的合成第24-25页
        2.2.1 4, 4'-二甲氧基二苯基重氮甲烷的合成第24页
        2.2.2 芳基重氮盐的合成第24-25页
    2.3 重氮化学法修饰海绵第25-26页
        2.3.1 双芳基卡宾修饰海绵第25-26页
        2.3.2 芳基重氮盐修饰海绵第26页
    2.4 超疏水PU/ZnO复合海绵的制备第26-27页
        2.4.1 纳米ZnO种子溶液的配制第26-27页
        2.4.2 在PU海绵表面生长ZnO纳米棒第27页
        2.4.3 低表面能物质修饰PU/ZnO复合海绵第27页
    2.5 超疏水PMF/Ag复合海绵的制备第27-28页
        2.5.1 Ag种子PMF海绵的制备第27-28页
        2.5.2 PMF/Ag复合海绵的制备第28页
        2.5.3 低表面能物质修饰PMF/Ag复合海绵第28页
    2.6 超疏水PMF/Cu复合海绵的制备第28页
    2.7 材料的测试与表征第28-31页
        2.7.1 傅里叶变换红外光谱测试第28-29页
        2.7.2 高效液相色谱-质谱测试第29页
        2.7.3 核磁共振测试第29页
        2.7.4 X射线光电子能谱分析测试第29页
        2.7.5 扫描电子显微镜测试第29页
        2.7.6 透射电子显微镜测试第29页
        2.7.7 静态接触角测试第29-30页
        2.7.8 油水分离和油品回收实验第30页
        2.7.9 吸油能力测试第30-31页
第3章 超疏水PU/ZnO复合海绵的制备及表征第31-50页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 双芳基卡宾和芳基重氮盐的合成与表征第32-37页
        3.2.1 4, 4'-二甲氧基二苯甲酮腙的合成与表征第32-35页
        3.2.2 4, 4'-二甲氧基二苯基重氮甲烷的合成与表征第35-37页
    3.3 重氮化学法修饰PU海绵第37-40页
        3.3.1 重氮化学法修饰PU海绵的表观形貌第37-39页
        3.3.2 重氮化学法修饰PU海绵表面化学组成分析第39-40页
    3.4 PU/ZnO复合海绵的表观形貌与表面化学组成分析第40-44页
        3.4.1 PU/ZnO复合海绵的表观形貌第40-43页
        3.4.2 PU/ZnO复合海绵的表面化学组成分析第43-44页
    3.5 超疏水PU/ZnO复合海绵的特殊浸润性及油水分离研究第44-48页
        3.5.1 超疏水PU/ZnO复合海绵的特殊浸润性能第44-45页
        3.5.2 超疏水PU/ZnO复合海绵的油水分离过程第45-46页
        3.5.3 超疏水PU/ZnO复合海绵的对水和油的选择性第46-47页
        3.5.4 超疏水PU/ZnO复合海绵的吸油能力第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第4章 超疏水PMF/Ag复合海绵的制备及表征第50-62页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 重氮化学法修饰PMF海绵第51-54页
        4.2.1 重氮化学法修饰PMF海绵的表面形貌第51-52页
        4.2.2 重氮化学法修饰PMF海绵表面化学组成分析第52-54页
    4.3 Ag种子PMF海绵第54-55页
        4.3.1 Ag种子海绵表面形貌第54页
        4.3.2 Ag种子海绵表面化学组成分析第54-55页
    4.4 超疏水PMF/Ag复合海绵的表观形貌第55-57页
    4.5 超疏水PMF/Ag复合海绵的特殊浸润性及油水分离研究第57-61页
        4.5.1 超疏水PMF/Ag复合海绵的特殊浸润性能第57-58页
        4.5.2 超疏水PMF/Ag复合海绵的油水分离过程第58-59页
        4.5.3 超疏水PMF/Ag复合海绵的对水和油的选择性第59页
        4.5.4 超疏水PMF/Ag复合海绵的吸油能力第59-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 超疏水PMF/Cu复合海绵的制备及表征第62-69页
    5.1 引言第62页
    5.2 超疏水PMF/Cu复合海绵的表观形貌和表面化学组成分析第62-64页
        5.2.1 超疏水PMF/Cu复合海绵表观形貌第62-64页
        5.2.2 超疏水PMF/Cu复合海绵表面化学组成分析第64页
    5.3 超疏水PMF/Cu复合海绵的特殊浸润性及油水分离研究第64-68页
        5.3.1 超疏水PMF/Cu复合海绵的特殊浸润性能第64-66页
        5.3.2 超疏水PMF/Cu复合海绵的油水分离过程第66页
        5.3.3 超疏水PMF/Cu复合海绵的对水和油的选择性第66-67页
        5.3.4 超疏水PMF/Cu复合海绵的吸油能力第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-77页
致谢第77页

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