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多功能膜的构造和构效关系

致谢第9-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-14页
第1章 绪论第15-45页
    1.1 引言第15-45页
        1.1.1 分离膜及隔膜概述第15-17页
        1.1.2 分离膜的传质模型第17-22页
        1.1.3 分离膜表面的浓差极化现象第22-24页
        1.1.4 超滤及超滤膜第24-34页
        1.1.5 纳滤及纳滤膜第34-43页
        1.1.6 锂离子电池隔膜第43-45页
第2章 课题的提出、研究思路和内容第45-51页
    2.1 课题的提出和研究思路第45-47页
    2.2 研究内容第47-51页
        2.2.1 高性能超滤膜的设计与制备第47-48页
        2.2.2 超滤基底对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第48页
        2.2.3 单体对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第48页
        2.2.4 基于分子自组装制备孔径可设计的纳滤膜第48-49页
        2.2.5 隔膜中羧基对锂离子传递的作用第49-51页
第3章 高性能超滤膜的设计与制备第51-69页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 主要原料与试剂第53页
        3.2.2 PMIA超滤膜的制备第53页
        3.2.3 PMIA超滤膜表界面性能表征第53-54页
        3.2.4 PMIA超滤膜孔结构表征第54页
        3.2.5 过滤实验第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-67页
        3.3.1 PMIA膜孔结构第55-59页
        3.3.2 PMIA膜表界面性能第59-60页
        3.3.3 PMIA膜选择渗透性分析第60-65页
        3.3.4 PMIA膜与其他超滤膜的比较第65-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第4章 超滤基底对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第69-91页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-72页
        4.2.1 主要原料与试剂第69-70页
        4.2.2 超滤基底的制备第70页
        4.2.3 纳滤膜的制备第70页
        4.2.4 超滤基底孔结构第70-71页
        4.2.5 膜表界面性能第71页
        4.2.6 纳滤膜结构第71-72页
        4.2.7 纳滤膜过滤性能第72页
    4.3 结果与讨论第72-88页
        4.3.1 理论分析第72-74页
        4.3.2 超滤膜孔结构及表界面性能第74-78页
        4.3.3 纳滤膜表界面性能第78-79页
        4.3.4 纳滤膜结构分析第79-87页
        4.3.5 纳滤膜性能第87-88页
    4.4 本章小结第88-91页
第5章 单体对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第91-117页
    5.1 引言第91页
    5.2 实验部分第91-93页
        5.2.1 主要原料与试剂第91-92页
        5.2.2 纳滤膜的制备第92-93页
        5.2.3 纳滤膜表界面性能第93页
        5.2.4 纳滤膜结构第93页
        5.2.5 纳滤膜过滤性能第93页
    5.3 结果与讨论第93-115页
        5.3.1 单体的物化性质第93-95页
        5.3.2 不同单体对纳滤膜的影响第95-103页
        5.3.3 双组份单体对纳滤膜的作用机理第103-115页
    5.4 本章小结第115-117页
第6章 基于分子自组装制备孔径可设计的纳滤膜第117-135页
    6.1 引言第117-118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 主要原料与试剂第118页
        6.2.2 Fe~(3+)聚集情况第118页
        6.2.3 TA/Fe~(3+)纳滤膜的制备第118-119页
        6.2.4 TA/Fe~(3+)纳滤膜的表界面性能第119-120页
        6.2.5 TA/Fe~(3+)纳滤膜的孔结构第120页
        6.2.6 TA/Fe~(3+)纳滤膜的分子模拟第120页
        6.2.7 TA/Fe~(3+)纳滤膜的分离性能第120页
    6.3 结果与讨论第120-133页
        6.3.1 Fe~(3+)的聚集对纳滤膜的影响第120-124页
        6.3.2 TA/Fe~(3+)纳滤膜的结构第124-130页
        6.3.3 TA/Fe~(3+)纳滤膜的性能第130-133页
    6.4 本章小结第133-135页
第7章 隔膜中羧基对锂离子传递的作用第135-151页
    7.1 引言第135-136页
    7.2 实验部分第136-139页
        7.2.1 主要原料与试剂第136页
        7.2.2 羧基化PI隔膜的制备第136-137页
        7.2.3 隔膜的表面性质第137-138页
        7.2.4 隔膜的电化学性质第138页
        7.2.5 电池循环性能第138-139页
    7.3 结果与讨论第139-149页
        7.3.1 隔膜化学组成第139-140页
        7.3.2 隔膜表面形貌及孔结构第140-142页
        7.3.3 隔膜物理性能第142-143页
        7.3.4 隔膜的锂离子传递性能第143-147页
        7.3.5 隔膜的电化学稳定性第147页
        7.3.6 循环性能第147-149页
    7.4 本章小结第149-151页
第8章 主要结论、创新和展望第151-155页
    8.1 主要结论第151-153页
        8.1.1 高性能超滤膜的设计与制备第151页
        8.1.2 超滤基底对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第151-152页
        8.1.3 单体对界面聚合纳滤膜形成的作用机理第152页
        8.1.4 基于分子自组装制备孔径可设计的纳滤膜第152-153页
        8.1.5 隔膜中羧基对锂离子传递的作用第153页
    8.2 主要创新点第153-154页
    8.3 不足和展望第154-155页
参考文献第155-175页
作者简介及博士期间的科研成果第175-177页
    作者简介第175页
    博士期间的科研成果第175-177页

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