摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜的开发与应用 | 第12-16页 |
·PTFE 的结构特征及物理化学性质 | 第12页 |
·PTFE 微孔膜的制备工艺 | 第12-13页 |
·PTFE 微孔膜的结构及基本性能 | 第13-14页 |
·微孔 PTFE 的拉伸成孔机理 | 第14-15页 |
·PTFE 微孔膜的应用 | 第15-16页 |
·PTFE 微孔膜的改性研究 | 第16-19页 |
·力化学处理法 | 第16-17页 |
·化学处理法 | 第17页 |
·准分子激光处理法 | 第17页 |
·辐射接枝法 | 第17-18页 |
·电解还原法 | 第18页 |
·硅酸活化法 | 第18页 |
·高温熔融法 | 第18-19页 |
·低温等离子体处理法 | 第19页 |
·聚偏氟乙烯(PVDF) | 第19-20页 |
·课题提出的目的及意义 | 第20-22页 |
·课题研究的内容 | 第22-23页 |
第二章 PTFE 微孔膜的制备及性能的研究 | 第23-32页 |
·材料与设备 | 第23-24页 |
·材料与试剂 | 第23页 |
·主要仪器与设备 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-25页 |
·PTFE 微孔膜制备工艺流程 | 第24-25页 |
·静态氮吸附法分析微孔性能 | 第25页 |
·扫描电镜(SEM)进行形貌表征 | 第25页 |
·实验结果与分析 | 第25-31页 |
·双向拉伸温度对微孔性能的影响 | 第25-26页 |
·双向拉伸倍率对微孔性能的影响 | 第26-27页 |
·双向拉伸速度对微孔性能的影响 | 第27-28页 |
·热处理温度对微孔性能的影响 | 第28-29页 |
·热处理时间对微孔性能的影响 | 第29-30页 |
·SEM 扫描结果分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 低温空气等离子体对 PTFE 微孔膜的表面改性的研究 | 第32-46页 |
·材料与设备 | 第32-33页 |
·材料与试剂 | 第32页 |
·主要仪器与设备 | 第32-33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·低温空气等离子体处理工艺 | 第33页 |
·PTFE 微孔膜的接触角的测定 | 第33页 |
·PTFE 微孔膜的失重率的测定 | 第33-34页 |
·PTFE 微孔膜的 ATR-FTIR 分析 | 第34页 |
·PTFE 微孔膜的 X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第34页 |
·PTFE 微孔膜的应力-应变分析 | 第34页 |
·实验结果与分析 | 第34-44页 |
·等离子体处理距离参数对微孔膜表面改性效果的影响 | 第34-35页 |
·等离子体处理射频功率对微孔膜表面改性效果的影响 | 第35-37页 |
·等离子体处理时间对微孔膜表面改性效果的影响 | 第37-38页 |
·等离子体气体流量对微孔膜表面改性效果的影响 | 第38-39页 |
·改性前后 PTFE 微孔膜的结构、形态和力学性能表征 | 第39-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第四章 旋涂法制备 PVDF/PTFE 复合膜及其性能的研究 | 第46-56页 |
·材料与设备 | 第46-47页 |
·材料与试剂 | 第46页 |
·主要仪器与设备 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47-48页 |
·PVDF/PTFE 复合膜制备的工艺流程 | 第47页 |
·膜拉伸强度测试 | 第47页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第47-48页 |
·纯水通量的测量 | 第48页 |
·实验结果与分析 | 第48-54页 |
·前驱体溶胶浓度对 PVDF/PTFE 复合膜性能的影响 | 第48-50页 |
·旋涂仪旋转速度对 PVDF/PTFE 复合膜性能的影响 | 第50-51页 |
·成膜温度对 PVDF/PTFE 复合膜性能的影响 | 第51-53页 |
·低温空气等离子体改性处理 PTFE 微孔膜的时效性 | 第53-54页 |
·旋涂法制备 PVDF/PTFE 复合膜的成膜过程 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
结论与展望 | 第56-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第65页 |