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基于树状支化分子分离膜的研究

目录第1-12页
摘要第12-15页
ABSTRACT第15-19页
第一章 树状支化分子合成及功能化研究第19-57页
   ·引言第19-20页
   ·树枝状大分子第20-34页
     ·树枝状大分子的合成第21-24页
     ·树枝状大分子的结构第24-25页
     ·树枝状大分子的性能第25-27页
     ·树枝状大分子的功能化第27-34页
   ·超支化聚合物第34-49页
     ·超支化聚合物的合成第34-40页
       ·AB_x型单体的逐步缩聚第35-36页
       ·含乙烯基的AB~*型单体自缩聚(SCVP)第36-37页
       ·AB_x单体开环多支化聚合第37-38页
       ·原子转移自由基聚合物(ATRP)第38-40页
     ·超支化聚合物的结构、特征及表征第40-43页
       ·支化度第40-41页
       ·几何异构体第41-42页
       ·分子量和分子量分布多分散性第42页
       ·粘度第42-43页
     ·超支化聚合物的应用第43-49页
       ·制备纳米材料第44-45页
       ·超支化聚合物涂料第45页
       ·超支化大分子引发剂第45-46页
       ·超支化在聚合物材料改性中的研究第46-48页
       ·5超支化聚合物的其他功能化研究第48-49页
   ·基于树状支化分子的膜与膜过程第49-57页
     ·树状支化分子对其他膜的改性第49-50页
     ·树状支化分子气体分离膜第50-53页
     ·树状支化分子自组装膜第53-55页
     ·基于树状支化分子的其他膜第55-57页
第二章 课题的提出第57-61页
   ·课题提出的背景第57-60页
     ·疏水性聚合物多孔膜的亲水化改性第57-59页
     ·渗透汽化分离膜新材料的研究第59页
     ·催化膜与膜参与的催化过程第59-60页
   ·课题的研究思路与主要内容第60-61页
第三章 实验部分第61-73页
   ·主要试剂与原料第61-62页
   ·树状支化分子的合成与表征第62-63页
     ·树枝状大分子聚(酰胺—胺)(PAMAM)的合成第62页
     ·超支化聚(胺—酯)(HPAE)的合成第62-63页
     ·树状支化分子的表征第63页
   ·HPAE交联膜的制备与表征第63-68页
     ·HPAE交联膜的制备第63页
     ·HPAE交联膜的表征第63-65页
     ·HPAE交联膜的性能测试第65-68页
   ·HPAE改性PVDF(B-HPAE-PVDF)膜的结构与性能表征第68-70页
     ·铸膜液热力学三元相图的测定第68页
     ·成膜动力学沉淀速度的表征第68页
     ·B-HPAE-PVDF膜的制备第68-69页
     ·B-HPAE-PVDF膜的表征第69-70页
   ·交联HPAE改性PVDF(C-HPAE-PVDF)膜的结构与性能表征第70页
     ·C-HPAE-PVDF膜的制备第70页
     ·C-HPAE-PVDF膜的性能表征第70页
   ·树状支化分子包埋铜粒子第70-73页
     ·PAMAM包埋纳米铜粒子第70-71页
     ·HPAE包埋纳米铜粒子第71页
     ·树状支化分子包埋纳米铜粒子的表征第71-73页
第四章 树状支化分子的合成与表征第73-87页
   ·引言第73页
   ·PAMAM的合成与表征第73-82页
     ·PAMAM的合成第73-74页
     ·PAMAM的核磁表征第74-76页
     ·PAMAM的分子量分析第76-78页
     ·PAMAM的特性粘数分析第78-81页
     ·PAMAM分子的形貌第81-82页
   ·超支化聚(胺—酯)的合成与表征第82-86页
     ·超支化聚(胺—酯)的合成第82页
     ·N,N-二羟乙基—3—胺基丙酸甲酯单体的表征第82-83页
     ·HPAE的分子量分析第83-84页
     ·HPAE的特性粘数分析第84-86页
     ·HPAE分子的形貌第86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 超支化聚(胺—酯)交联膜制备及性能第87-119页
   ·引言第87页
   ·戊二醛用量对HPAE交联膜性能的影响第87-97页
     ·HPAE与戊二醛(GA)交联反应表征第87-91页
       ·HPAE-GA溶液特性粘数第87-88页
       ·HPAE-GA的红外光谱第88-91页
     ·HPAE交联膜的形貌第91-92页
     ·HPAE交联膜的力学性能第92页
     ·HPAE交联膜的热稳定性第92-93页
     ·HPAE交联膜的亲水性第93页
     ·HPAE交联膜的溶胀性能第93-96页
     ·HPAE交联膜的蛋白质吸附性能第96-97页
   ·HPAE代数对交联膜性能的影响第97-105页
     ·不同代HPAE-GA交联反应表征第97-100页
       ·不同代HPAE-GA溶液特性粘数第97-98页
       ·不同代HPAE-GA的红外光谱第98-100页
     ·不同代HPAE交联膜的形貌第100-101页
     ·不同代HPAE交联膜的力学性能第101-102页
     ·HPAE交联膜的热稳定性第102页
     ·不同代HPAE交联膜的亲水性第102页
     ·不同代HPAE交联膜的溶胀性能第102-104页
     ·不同代HPAE交联膜的蛋白质吸附性能第104-105页
   ·丁二酸酐交联HPAE膜的制备与性能第105-111页
     ·丁二酸酐(SA)交联HPAE反应的表征第105-109页
     ·HPAE-SA交联膜的力学性能第109-110页
     ·HPAE-SA交联膜的亲水性第110-111页
   ·BTDA与卫HPAE的交联第111-114页
     ·HPAE与BTDA反应的表征第111-113页
     ·HPAE-BTDA交联膜的接触角第113-114页
   ·HRAE交联膜的渗透汽化行为第114-117页
     ·溶剂对HPAE交联膜溶胀度的影响第114-115页
     ·羟醛比对HPAE交联膜渗透汽化行为的影响第115-116页
     ·HPAE代数对HPAE交联膜渗透汽化行为的影响第116-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 HPAE改性PVDF多孔膜的制备与性能第119-149页
   ·引言第119页
   ·HPAE对PVDF成膜性的影响第119-122页
     ·HPAE-DMAc-H_2O三元体系的热力学性质第120-121页
     ·HPAE-DMAc-H_2O三元体系的成膜相分离过程第121-122页
   ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜结构与性能的影响第122-136页
     ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜孔结构的影响第123-124页
     ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜孔径、孔隙率、水通量的影响第124-125页
     ·铸膜液中HPAE浓度与B-HPAE-PVDF膜化学组成的关系第125-129页
     ·铸膜液中HPAE浓度不同时B-HPAE-PVDF膜的力学性能第129-130页
     ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜静态接触角的影响第130-132页
     ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜抗污染性的影响第132-136页
       ·BSA静态吸附第132-133页
       ·铸膜液中HPAE浓度对B-HPAE-PVDF膜动态抗污染性的影响第133-136页
   ·HPAE代数B-HPAE-PVDF膜结构与性能的影响第136-146页
     ·HPAE代数对B-HPAE-PVDF膜孔结构的影响第136-138页
     ·HPAE代数对B-HPAE-PVDF膜平均孔径、孔隙率、水通量的影响第138页
     ·HPAE代数对B-HPAE-PVDF膜表面组成的影响第138-141页
     ·HPAE代数对B-HPAE-PVDF膜力学性能的影响第141-142页
     ·HPAE代数对B-HPAE-PVDF膜静态接触角的影响第142-143页
     ·HPAE代数不同时B-HPAE-PVDF膜的抗污染性第143-146页
       ·BSA在B-HPAE-PVDF膜表面的静态吸附第143-144页
       ·HPAE代数不同时B-HPAE-PVDF膜的动态抗污染性第144-146页
   ·B-HPAE-PVDF膜中HPAE的稳定性第146-147页
   ·本章小结第147-149页
第七章 含交联HPAE的PVDF多孔膜的制备与性能第149-164页
   ·引言第149页
   ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜结构与性能的影响第149-155页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜结构的影响第149-151页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜孔径、孔隙率、水通量的影响第151-152页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜表面化学结构的影响第152页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜力学性能的影响第152-153页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜表面触角的影响第153-154页
     ·HPAE交联反应条件对C-HPAE-PVDF膜表面蛋白质吸附的影响第154-155页
     ·HPAE交联反应条件不同时C-HPAF-PVDF膜表面接触角的演化第155页
   ·交联度对C-HPAE-PVDF膜结构与性能的影响第155-163页
     ·HPAE交联度对C-HPAE-PVDF膜结构的影响第157页
     ·HPAE交联度对C-HPAE-PVDF膜孔径、孔隙率、水通量的影响第157-158页
     ·HPAE交联度对C-HPAE-PVDF膜表面亲水性的影响第158-159页
     ·HPAE交联度对C-HPAE-PVDF膜力学性能的影响第159页
     ·HPAE交联度对C-HPAE-PVDF膜表面蛋白质吸附的影响第159-160页
     ·HPAE交联度不同时C-HPAE-PVDF膜表面接触角的演化第160页
     ·浸泡后C-HPAE-PVDF膜表面化学组成的演化第160-163页
   ·本章小结第163-164页
第八章 树状支化分子包埋铜粒子第164-177页
   ·引言第164页
   ·PAMAM-NH_2分子包埋纳米铜粒子第164-169页
     ·PAMAM分子对水溶液中Cu~(2+)的络合作用第164-165页
     ·G7-NH_2络合Cu~(2+)(G7-NH_2(Cu~(2+))_n)的还原反应表征第165-166页
     ·G7-NH_2(Cu)_n粒子结构的稳定性第166-167页
     ·G7-NH_2(Cu)_n粒子的形貌第167-169页
     ·G7-NH_2(Cu)_n氧化稳定性第169页
   ·超支化聚(胺—酯)的模板作用研究第169-174页
     ·HPAE-OH对水溶液中Cu~(2+)的络合作用第170-171页
     ·G6-OH(Cu~(2+))_n的还原反应表征第171-172页
     ·G6-OH(Cu)_n粒子结构的稳定性第172-173页
     ·G6-HPAE-OH(Cu)_n粒子的形貌第173页
     ·G6-OH(Cu)_n粒子的氧化稳定性第173-174页
   ·HPAE模板制备纳米铜粒子研究的意义第174-175页
   ·本章小结第175-177页
第九章 主要结论与创新第177-181页
参考文献第181-197页
博士工作期间发表和待发表文章与申请专利第197-200页
致谢第200页

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