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多孔陶瓷的制备、改性及在分离中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 理论背景第11-12页
        1.2.1 杨氏方程第11页
        1.2.2 Wenzel模型第11-12页
        1.2.3 Cassie-Baxter模型第12页
    1.3 特殊润湿性材料的研究进展第12-16页
        1.3.1 特殊润湿性材料的制备工艺第12-16页
        1.3.2 特殊润湿性材料的应用现状第16页
    1.4 多孔陶瓷材料研究进展第16-20页
        1.4.1 多孔陶瓷材料的制备方法第17-19页
        1.4.2 多孔陶瓷材料的应用现状第19-20页
    1.5 本论文的研究目的及意义第20-22页
第二章 多孔陶瓷的制备与性能研究第22-36页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-26页
        2.2.1 实验仪器设备和实验试剂第22-23页
        2.2.2 多孔陶瓷基底的制备第23-24页
        2.2.3 结构、性能的测试与表征第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-34页
        2.3.1 外加ZrO_2对多孔陶瓷基底性能的影响第26-29页
        2.3.2 淀粉含量对多孔陶瓷基底性能的影响第29-32页
        2.3.3 烧结温度对多孔陶瓷基底性能影响第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 特殊浸润性多孔陶瓷的制备及其在分离中的应用第36-56页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-40页
        3.2.1 实验仪器设备及实验试剂第36-37页
        3.2.2 特殊浸润性多孔陶瓷的制备第37-38页
        3.2.3 油水分离实验第38-39页
        3.2.4 性能测试与表征第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-54页
        3.3.1 改性条件的探究第40-43页
        3.3.2 改性前后多孔陶瓷的表面组成和形貌分析第43-45页
        3.3.3 改性前后多孔陶瓷表面浸润性行为分析第45-48页
        3.3.4 改性后多孔陶瓷对水柱承受高度和纯水通量的影响第48-49页
        3.3.5 不同硅烷偶联剂对多孔陶瓷材料分离性能的影响第49-53页
        3.3.6 循环使用性和稳固性探究第53-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 结论与展望第56-58页
    4.1 论文工作总结第56-57页
    4.2 展望第57-58页
参考文献第58-67页
致谢第67-68页

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