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表面接枝改性制备新型高分子膜材料的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 文献综述第11-25页
 前言第11页
   ·水处理工艺第11-15页
     ·生物处理法第11-12页
     ·化学处理法第12-13页
     ·物理处理法第13-15页
   ·膜材料的选择第15-16页
     ·膜的基本特征第15页
     ·膜材料的种类第15-16页
   ·高分子膜的制备及其结构控制第16-19页
     ·相转变法第16-17页
     ·应力场下熔融挤出-拉伸法第17-18页
     ·热诱导相分离法第18页
     ·高分子膜的制备新方法第18-19页
   ·高分子膜的表面改性方法第19-23页
     ·表面涂覆改性第19页
     ·表面吸附改性第19页
     ·表面磺化改性第19-20页
     ·界面聚合改性第20-21页
     ·表面接枝聚合法第21-22页
     ·多巴胺仿生修饰第22-23页
   ·本论文研究思路和研究内容第23-25页
第二章 一种具有持久亲水性接枝改性聚氯乙烯微/纳米纤维薄膜的制备和表征第25-46页
   ·引言第25-26页
   ·实验部分第26-31页
     ·主要试剂及仪器第26-27页
     ·静电纺PVC微/纳米纤维膜第27-28页
     ·PVC微/纳米纤维膜的亲水化改性第28-30页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的表征第30-31页
   ·结果与讨论第31-45页
     ·PVC微/纳米纤维膜的静电纺丝工艺第31-39页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的形貌第39-41页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的表面结构第41页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的表面化学组成第41-42页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的水接触角第42-43页
     ·亲水化改性PVC微/纳米纤维膜的力学性能第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 PDA介导表面功能化电纺纳米纤维膜的制备和表征及铜离子吸附性能研究第46-67页
   ·引言第46-47页
   ·实验部分第47-52页
     ·主要试剂及仪器第47-48页
     ·PDA介导氨基功能化PVC纳米纤维膜的制备第48-50页
     ·PDA介导氨基功能化PVC纳米纤维膜的表征第50页
     ·PDA介导氨基功能化PVC纳米纤维膜的性能评价第50-52页
   ·结果与讨论第52-66页
     ·修饰前后电纺纳米纤维膜的微纳米结构的变化第52-53页
     ·修饰前后膜表面亲水性的变化第53页
     ·修饰前后膜表面的化学组成的变化第53-54页
     ·修饰前后膜表面的元素组成的变化第54-55页
     ·吸附性能评价第55-66页
   ·本章小结第66-67页
第四章 PDA辅助聚砜膜接枝PAMAM制备荷正电纳滤膜的研究第67-86页
   ·引言第67-68页
   ·实验部分第68-73页
     ·主要试剂及仪器第68-69页
     ·聚酰胺胺树形大分子的合成及表征第69-71页
     ·PES/PDA-PAMAM膜的制备第71-72页
     ·PES/PDA-PAMAM膜的表征第72页
     ·PES/PDA-PAMAM膜的分离性能评价第72-73页
   ·结果与讨论第73-85页
     ·PAMAM的合成第73-74页
     ·PES/PDA-PAMAM膜表面的化学结构第74-76页
     ·PAMAM在PES/PDA膜表面的元素组成第76-77页
     ·PES/PDA-PAMAM膜的表面形貌第77-80页
     ·PES/PDA-PAMAM膜表面亲水性和荷电性第80-81页
     ·PES/PDA-PAMAM膜的分离性能第81-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 总结与展望第86-88页
   ·总结第86-87页
   ·展望第87-88页
参考文献第88-100页
致谢第100-101页
作者简介第101-102页
导师评阅表第102页

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