摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
·立论依据及研究意义 | 第12页 |
·大分子组装简介 | 第12-14页 |
·大分子组装的理论进展 | 第12-13页 |
·大分子组装的应用现状 | 第13-14页 |
·大分子组装在纳米材料中的应用 | 第13-14页 |
·大分子组装在膜材料中的应用 | 第14页 |
·功能大分子组装的应用研究现状 | 第14页 |
·基于大分子组装的球形聚电解质刷成膜研究现状及分析 | 第14-16页 |
·球形聚电解质刷介绍 | 第15-16页 |
·球形聚电解质刷的应用前景 | 第16页 |
·球形聚电解质刷成膜分析 | 第16页 |
·基于大分子组装制备原油流动改性剂研究现状及分析 | 第16-20页 |
·国内外原油流动改性剂研究现状 | 第18页 |
·大分子组装制备原油流动改性剂的特色 | 第18-19页 |
·梳型聚合物原油流动改性分析 | 第19-20页 |
·研究意义和目标 | 第20-21页 |
第2章 纳米球形聚电解质刷薄膜 | 第21-50页 |
·引言 | 第21页 |
·球形聚电解质刷合成及表征 | 第21-28页 |
·球形聚电解质刷合成机理 | 第21-23页 |
·实验试剂及制备 | 第23-26页 |
·实验药品及装置 | 第23-24页 |
·实验步骤 | 第24-26页 |
·球形聚电解质刷的表征结果与讨论 | 第26-28页 |
·PACKING法制备球形聚电解质刷复合膜及其表征 | 第28-42页 |
·Packing法的优势 | 第28页 |
·抽滤成膜组件的设计和制备 | 第28-32页 |
·实验试剂及制备 | 第32-33页 |
·复合膜的表征 | 第33-35页 |
·SEM | 第33页 |
·纯水通量 | 第33-35页 |
·最大孔径 | 第35页 |
·Packing法制备球形聚电解质刷复合膜结果与讨论 | 第35-42页 |
·SEM | 第36-41页 |
·水通量 | 第41-42页 |
·气体压泡测试 | 第42页 |
·相转化法制备球形聚电解质刷薄膜及其表征 | 第42-47页 |
·相转化法球形聚电解质刷薄膜的制备和表征 | 第43-44页 |
·相转化法制备球形聚电解质刷薄膜结果与讨论 | 第44-47页 |
·旋涂法制备球形聚电解质刷薄膜及其表征 | 第47-49页 |
·旋涂法球形聚电解质刷薄膜的制备 | 第47页 |
·旋涂法制备球形聚电解质刷薄膜结果与讨论 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第3章 梳型聚合物原油流动改性剂 | 第50-66页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-54页 |
·马来酸酐梳型聚合物合成机理 | 第50-51页 |
·实验试剂及制备 | 第51-54页 |
·实验药品及装置 | 第51-53页 |
·实验步骤 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-64页 |
·马来酸酐聚合物与原油非极性组分的组装研究 | 第54-60页 |
·屈服应力测试 | 第54-57页 |
·光学显微镜测试 | 第57-59页 |
·DSC测试 | 第59-60页 |
·马来酸酐聚合物与原油极性组分的组装研究 | 第60-63页 |
·流变学测试 | 第60-62页 |
·光学显微镜测试 | 第62-63页 |
·凝点测试 | 第63页 |
·梳型聚合物改善原油流动机理 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
硕士学位期间论文发表情况 | 第73页 |