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 |