首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

界面聚合法制备超疏水材料的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-32页
    1.1 浸润性的理论基础第10-16页
        1.1.1 固体表面亲疏水性能第10-13页
        1.1.2 滚动角与自清洁性第13-16页
    1.2 自然界中的超疏水生物表面第16-21页
        1.2.1 荷叶超疏水与各向同性第16-17页
        1.2.2 水稻叶、蝴蝶翅膀超疏水和各向异性第17-18页
        1.2.3 西瓜叶和单一尺度粗糙第18-20页
        1.2.4 壁虎脚与强吸附能力第20-21页
    1.3 超疏水表面的制备方法第21-28页
        1.3.1 模板法第22-23页
        1.3.2 浸渍法第23-24页
        1.3.3 多巴胺氧化法第24-25页
        1.3.4 化学气相沉积法第25-27页
        1.3.5 静电纺丝法第27-28页
    1.4 界面聚合法基本概念和应用第28-31页
        1.4.1 界面聚合的基本概念第28-29页
        1.4.2 界面聚合法在制备复合膜方向的应用和研究第29-31页
    1.5 本文研究内容与意义第31-32页
第2章 超疏水PU海绵的制备第32-52页
    2.1 实验材料与设备第32-34页
        2.1.1 所需药品及仪器第32-33页
        2.1.2 制备步骤第33-34页
        2.1.3 接触角及微观形貌测试方法第34页
    2.2 超疏水PU海绵的微观形貌及特殊浸润性能研究第34-39页
        2.2.1 微观形貌分析第34-36页
        2.2.2 接触角分析第36-37页
        2.2.3 特殊浸润性能研究第37-39页
    2.3 制备工艺参数对超疏水PU海绵的影响第39-51页
        2.3.1 中间晾晒时间的影响第39-42页
        2.3.2 PEI浓度的影响第42-44页
        2.3.3 PEI分子量的影响第44-45页
        2.3.4 氧化铝纳米颗粒浓度的影响第45-47页
        2.3.5 纳米颗粒投放顺序的影响第47-48页
        2.3.6 两相反应顺序的影响第48-50页
        2.3.7 反应单体的影响第50-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第3章 超疏水PU海绵的表征和油水分离的研究第52-64页
    3.1 超疏水PU海绵的表征第52-56页
        3.1.1 表征手段及方法第52页
        3.1.2 傅里叶红外和EDS分析第52-54页
        3.1.3 X射线光电子能谱和XRD分析第54-56页
    3.2 超疏水PU海绵的油水分离研究第56-60页
        3.2.1 超疏水PU海绵用于油品吸附回收第56-58页
        3.2.2 超疏水PU海绵的吸油能力测试第58-60页
        3.2.3 真空连续快速吸油测试第60页
    3.3 超疏水PU海绵耐用性能第60-63页
        3.3.1 耐溶剂性第60-61页
        3.3.2 油水分离耐用性第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第4章 界面聚合法制备超疏水棉布的研究第64-76页
    4.1 超疏水棉布的制备方法第64-65页
    4.2 超疏水棉布的表面分析第65-66页
        4.2.1 微观形貌分析第65页
        4.2.2 表面组成分析第65-66页
    4.3 超疏水棉布的特殊浸润性研究第66-69页
        4.3.1 静态接触角与滚动角第66-67页
        4.3.2 特殊浸润性研究第67-69页
    4.4 超疏水棉布的抗污和自清洁性研究第69-70页
    4.5 超疏水棉布的油水分离性能研究第70-72页
    4.6 超疏水棉布的耐用性分析第72-74页
        4.6.1 循环油水分离中的耐用性第72-73页
        4.6.2 模拟洗涤过程中的稳定性第73-74页
    4.7 本章小结第74-76页
第5章 结论与展望第76-78页
    5.1 本文主要工作总结第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-86页
致谢第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:超临界技术制备基于直接剥离石墨烯复合材料及其电化学性能的研究
下一篇:3D刺球状TiO2/rGO复合材料制备及光催化降解阳离子染料的研究