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基于金属配位作用的层层自组装纳滤膜的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 文献综述第13-31页
    1.1 前言第13页
    1.2 聚电解质的定义及分类第13-14页
    1.3 影响聚电解质自组装的因素第14-18页
        1.3.1 基体的影响第14-15页
        1.3.2 离子强度第15-16页
        1.3.3 pH第16页
        1.3.4 温度第16-17页
        1.3.5 溶剂的性质第17-18页
    1.4 层状组装超薄膜的制备方法第18-21页
        1.4.1 LB 膜技术第18-19页
        1.4.2 基于化学吸附的自组装技术第19页
        1.4.3 交替沉积技术第19-21页
    1.5 交替沉积技术的推动力第21-28页
        1.5.1 静电相互作用第21页
        1.5.2 配位作用第21-24页
        1.5.3 共价作用第24-25页
        1.5.4 氢键第25页
        1.5.5 电荷转移第25-26页
        1.5.6 基于疏水相互作用的自组装多层膜第26页
        1.5.7 卤键相互作用第26页
        1.5.8 主-客体作用第26页
        1.5.9 多重作用力第26-28页
    1.6 生物污染第28-30页
        1.6.1 纳米 TiO_2的应用第28-29页
        1.6.2 壳聚糖的应用第29页
        1.6.3 银﹑铜离子抗菌膜的应用第29页
        1.6.4 辣素的应用第29-30页
        1.6.5 超疏水性薄膜第30页
    1.7 本课题选题的意义和思路第30-31页
2 实验方法及装置第31-40页
    2.1 实验试剂与仪器第31-33页
        2.1.1 实验所用试剂与材料第31页
        2.1.2 实验所用仪器第31-32页
        2.1.3 静态层层自组装纳滤膜的制备流程第32-33页
    2.2 聚电解质多层膜的性能评价指标第33-36页
        2.2.1 分离性能的测定第33-35页
        2.2.2 抑菌性能第35页
        2.2.3 亲水性表征第35页
        2.2.4 膜表面及断面的形貌表征第35页
        2.2.5 膜表面粗糙度表征第35-36页
    2.3 基膜的改性第36-39页
        2.3.1 改性温度的影响第36-38页
        2.3.2 改性时间的影响第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 静态层层自组装纳滤膜(PEI/PSS(Cu)_(1/2))的制备第40-58页
    3.1 自组装制备过程中的影响因素第40-46页
        3.1.1 基膜及沉积顺序的影响第40-42页
        3.1.2 过渡金属浓度的影响第42-43页
        3.1.3 pH 的影响第43-44页
        3.1.4 自组装的层数对膜性能的影响第44-46页
    3.2 自组装多层膜的表征第46-55页
        3.2.1 多层膜的 X 射线光电子能谱及 EDX 图第46-48页
        3.2.2 自组装膜的接触角随组装层数的变化第48-49页
        3.2.3 自组装膜的扫描电镜图第49-50页
        3.2.4 自组装膜的原子力显微镜图第50-51页
        3.2.5 层层自组装膜的抑菌效率第51-53页
        3.2.6 自组装膜对不同类型盐溶液的截留性能第53-54页
        3.2.7 自组装膜的稳定性第54-55页
    3.3 戊二醛的后处理对膜性能的影响第55-56页
    3.4 本章小结第56-58页
4 静态层层自组装纳滤膜(PEI/PSS(Fe)_(1/2))的制备及性能研究第58-71页
    4.1 自组装制备过程中的影响因素第58-62页
        4.1.1 硫酸亚铁铵浓度的影响第58-60页
        4.1.2 自组装层数的影响第60-62页
    4.2 自组装纳滤膜的性能表征第62-69页
        4.2.1 亲水性的变化第62-63页
        4.2.2 多层膜的表面形貌第63-64页
        4.2.3 多层膜的粗糙度第64-65页
        4.2.4 混合盐的分离性能第65页
        4.2.5 在水中的稳定性第65-67页
        4.2.6 运行过程中的稳定性第67-69页
    4.3 戊二醛的影响第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
5 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
个人简介第80页
发表的学术论文第80-81页

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