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聚醚砜及其共混膜的成形结构和性能的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第一章 引言第17-37页
   ·膜第17-20页
     ·膜分离的基本概念和发展概况第17-18页
     ·膜分离过程的优点第18-19页
     ·膜的结构及膜组件第19-20页
   ·膜的制作与形成机理第20-26页
     ·相转化制膜方法第21页
     ·相转化制膜方法形成机理第21-24页
     ·中空纤维膜的制备方法第24-26页
   ·聚醚砜膜第26-28页
     ·聚醚砜及其性能简介第26-27页
     ·聚醚砜膜的研究概况第27-28页
   ·膜的共混改性和聚砜类共混膜第28-30页
   ·本课题研究的目的和内容第30-32页
 参考文献第32-37页
第二章 聚醚砜/溶剂/非溶剂体系相分离行为研究第37-54页
   ·聚合物膜的制备及相转化法第37-41页
     ·双节线的计算第38-39页
     ·双节线的经验公式第39-41页
   ·本章的研究内容第41页
   ·实验材料与方法第41-42页
     ·实验材料第41页
     ·浊点的测定第41-42页
   ·结果与讨论第42-51页
     ·PES/DMAC/非溶剂体系的相分离行为第42-45页
     ·PES/DMAC/非溶剂体系的双节线的计算第45-46页
     ·PES/DMAc/(DMAc+非溶剂)体系的双节线的计算第46-48页
     ·PES/(DMAc+1,2丙二醇)/水体系的相分离行为第48-51页
   ·结论第51-52页
 参考文献第52-54页
第三章 PES/DMAC溶液流变性能的研究第54-64页
   ·引言第54页
   ·实验部分第54-55页
     ·原材料第54页
     ·实验仪器第54页
     ·实验方法第54-55页
   ·结果与讨论第55-62页
     ·铸膜液浓度对流变性的影响第55-59页
     ·铸膜液温度对流变性的影响第59-62页
   ·结论第62页
 参考文献第62-64页
第四章 制膜工艺对PFS平板膜结构和性能的影晌第64-99页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-70页
     ·原料和试剂第65-66页
     ·测试仪器第66页
     ·膜的制备第66-67页
     ·膜性能测试第67-69页
     ·膜的孔隙率和平均孔径第69-70页
     ·膜的形态结构第70页
   ·结果与讨论第70-94页
     ·铸膜液的组成对PES平板膜结构和性能的影响第70-78页
     ·预蒸发时间对膜的结构和性能的影响第78-81页
     ·凝固浴对PES膜结构和性能的影响第81-85页
     ·凝固浴对PES中空纤维膜结构和性能的影响第85-94页
   ·结论第94-95页
 参考文献第95-99页
第五章 聚醚砜/酚酞基聚醚砜相容性及流变行为研究第99-121页
   ·引言第99-103页
     ·共混聚合物第99页
     ·相容性概念及其分类第99-100页
     ·聚合物相容性理论预测第100-101页
     ·稀溶液粘度法理论基础第101-102页
     ·聚合物共混物的流变性能第102-103页
   ·实验材料与方法第103-105页
     ·实验材料第103页
     ·酚酞基聚醚砜溶解度参数的测定第103-104页
     ·相分离观察第104页
     ·流变性能的测试第104-105页
   ·结果与讨论第105-117页
     ·PES/PES-C共混体系的相容性第105-109页
     ·聚醚砜/酚酞基聚醚砜共混溶液的流变性能第109-117页
   ·结论第117-118页
 参考文献第118-121页
第六章 PES/PES-C共混膜的研制及其结构和性能第121-131页
   ·引言第121页
   ·实验部分第121-122页
     ·实验材料第121页
     ·测试仪器第121页
     ·膜的制备第121-122页
     ·测试方法第122页
   ·结果和讨论第122-131页
     ·总固含量对共混膜结构和性能的影响第122-123页
     ·共混比对膜性能的影响第123-127页
     ·铸膜液温度对共混膜性能的影响第127-129页
     ·PES/PES-C共混膜表层成孔机理第129-131页
   ·结论第131页
参考文献第131-133页
发表论文第133-134页
致谢第134页

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