首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

聚合物辅助倒相法制备壳聚糖微孔膜的研究

摘要第7-9页
Abstract第9页
第一章 文献综述第11-32页
    1.1 概述第11-13页
        1.1.1 甲壳素和壳聚糖第11-12页
        1.1.2 壳聚糖的基本物化性质第12-13页
    1.2 壳聚糖在功能材料方面的应用第13-15页
    1.3 壳聚糖基多孔膜的制备方法第15-18页
        1.3.1 相转化法第15-16页
        1.3.2 冷冻诱导相分离法第16-17页
        1.3.3 模板浸取法第17页
        1.3.4 聚合物辅助倒相法第17-18页
    1.4 壳聚糖与水溶性高分子的相容性第18-21页
        1.4.1 相容性判据第18-19页
        1.4.2 壳聚糖与聚乙烯吡咯烷酮的相容性第19-20页
        1.4.3 壳聚糖与聚乙烯醇的相容性第20页
        1.4.4 壳聚糖与聚乙二醇的相容性第20-21页
    1.5 课题的提出第21-23页
    1.6 参考文献第23-32页
第二章 壳聚糖/水溶性高分子的相容性研究第32-48页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 原料第32页
        2.2.2 共混膜的制备第32-33页
        2.2.3 红外光谱分析第33页
        2.2.4 扫描电镜观察第33页
        2.2.5 热分析第33页
        2.2.6 X射线衍射分析第33页
        2.2.7 三元相图的绘制第33-34页
        2.2.8 力学性能测试第34页
    2.3 结果与讨论第34-46页
        2.3.1 利用溶解度参数预测聚合物对之间的相容性第34-36页
        2.3.2 共混膜的红外光谱分析第36-38页
        2.3.3 共混膜的DSC分析第38-40页
        2.3.4 共混膜的XRD分析第40-43页
        2.3.5 共混膜的SEM观察第43-44页
        2.3.6 壳聚糖-聚乙二醇-醋酸溶液三元相图第44-45页
        2.3.7 共混膜的力学性能第45-46页
    2.4 小结第46页
    2.5 参考文献第46-48页
第三章 多孔结构的形成与表征第48-63页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 原料第49页
        3.2.2 共混膜的制备第49页
        3.2.3 共混膜的热水抽提第49页
        3.2.4 共混膜抽提百分率的测定第49-50页
        3.2.5 多孔膜水通量的测定第50页
        3.2.6 红外光谱分析第50页
        3.2.7 X射线衍射分析第50页
        3.2.8 扫描电镜观察第50页
    3.3 结果与讨论第50-61页
        3.3.1 共混膜抽提行为的定量分析第50-52页
        3.3.2 共混膜抽提前后的红外分析第52-54页
        3.3.3 共混膜抽提前后的X射线衍射分析第54-56页
        3.3.4 热水抽提后共混膜的形态观察第56-60页
        3.3.5 多孔膜的透水性第60-61页
        3.3.6 多孔结构形成的模型第61页
    3.4 小结第61-62页
    3.5 参考文献第62-63页
第四章 聚乙二醇分子量的变化对多孔膜结构与性能的影响第63-77页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 原料第64页
        4.2.2 共混膜的制备第64页
        4.2.3 共混膜的热水抽提第64-65页
        4.2.4 共混膜抽提百分率的测定第65页
        4.2.5 多孔膜水通量的测定第65页
        4.2.6 多孔膜孔隙率的测定第65页
        4.2.7 红外光谱分析第65-66页
        4.2.8 热分析第66页
        4.2.9 X射线衍射分析第66页
        4.2.10 扫描电镜观察第66页
        4.2.11 力学性能测试第66页
    4.3 结果与讨论第66-75页
        4.3.1 聚乙二醇4000与聚乙二醇20000的比较第66-72页
        4.3.2 不同分子量的聚乙二醇对得到的多孔膜的形态与结构的影响第72-75页
    4.4 小结第75页
    4.5 参考文献第75-77页
第五章 壳聚糖基多孔水凝胶的结构与性能第77-99页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验部分第77-80页
        5.2.1 原料第77-78页
        5.2.2 半互穿网络共混膜的制备第78页
        5.2.3 半互穿网络共混膜的热水抽提第78页
        5.2.4 半互穿网络共混膜抽提百分率的测定第78页
        5.2.5 红外光谱分析第78-79页
        5.2.6 扫描电镜观察第79页
        5.2.7 不同pH值溶液中平衡溶胀度的测定第79页
        5.2.8 pH值的刺激-响应实验第79-80页
        5.2.9 力学性能测试第80页
    5.3 结果与讨论第80-98页
        5.3.1 戊二醛对壳聚糖膜的交联作用第80-82页
        5.3.2 壳聚糖/聚乙二醇半互穿网络共混膜的结构与性能第82-86页
        5.3.3 壳聚糖/聚乙二醇半互穿网络共混膜的热水抽提第86-89页
        5.3.4 壳聚糖基多孔水凝胶的形态观察第89-93页
        5.3.5 壳聚糖基多孔水凝胶的溶胀行为和对pH刺激响应第93-96页
        5.3.6 壳聚糖基多孔水凝胶的力学性能第96-98页
    5.4 小结第98页
    5.5 参考文献第98-99页
结论第99-101页
攻读博士期间发表论文第101-102页
后记第102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:均三嗪类除草剂的生物降解及其调控
下一篇:基于网站类型的网络口碑可信度影响因素研究