摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-23页 |
·组装技术概述 | 第12-16页 |
·组装技术的产生与优点 | 第12-13页 |
·组装成膜的推动力 | 第13-15页 |
·层状化合物的组装膜 | 第15-16页 |
·组装膜的应用 | 第16-18页 |
·在光学和电学器件方面的应用 | 第16-17页 |
·在生物医疗方面的应用 | 第17页 |
·在分离和催化方面的应用 | 第17页 |
·在生物反应器和传感器方面的应用 | 第17-18页 |
·在其他方面的应用 | 第18页 |
·组装膜技术的新发展 | 第18-20页 |
·与无机/有机杂化结构相结合 | 第18-19页 |
·与光化学反应相结合的方法 | 第19页 |
·与分子沉积相结合 | 第19-20页 |
·与磁力相结合 | 第20页 |
·蒙脱土的组装膜 | 第20-21页 |
·本文研究内容及意义 | 第21-23页 |
2 纯蒙脱土膜的制备及性质分析 | 第23-29页 |
·实验试剂和仪器 | 第23-24页 |
·实验试剂 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·实验内容 | 第24页 |
·测量Na~+MMT的粒径 | 第24页 |
·Na~+MMT膜的制备 | 第24页 |
·表征方法 | 第24-25页 |
·激光粒度分析仪(LPSA) | 第24页 |
·傅立叶红外(FTIR) | 第24页 |
·热重分析(TGA) | 第24页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第24-25页 |
·结果与讨论 | 第25-28页 |
·Na~+MMT的粒径分析 | 第25页 |
·Na~+MMT的红外分析 | 第25-26页 |
·Na~+MMT膜的热重分析 | 第26-27页 |
·Na~+MMT膜的表面与截面的SEM图 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 硅烷偶联剂kh-550改性蒙脱土的制备及表征 | 第29-34页 |
·实验试剂和仪器 | 第29-30页 |
·实验试剂 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·实验内容 | 第30页 |
·Na~+MMT的表面改性 | 第30页 |
·表征方法 | 第30页 |
·热重分析(TGA) | 第30页 |
·改性MMT接枝率的计算 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-33页 |
·改性MMT的制备与表征 | 第30-31页 |
·改性MMT的热重分析 | 第31页 |
·硅烷偶联剂kh-550用量对Na~+MMT改性程度的影响 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 改性蒙脱土/尼龙66盐组装材料的制备与性能研究 | 第34-55页 |
·实验试剂和仪器 | 第34-35页 |
·实验试剂 | 第34页 |
·实验仪器 | 第34-35页 |
·实验内容 | 第35-36页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的制备 | 第35-36页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的形态研究 | 第36页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的热性能研究 | 第36页 |
·影响改性MMT/尼龙66盐组装材料中组装体形态的因素 | 第36页 |
·表征方法 | 第36-37页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
·场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第36页 |
·X射线能谱仪(EDS) | 第36页 |
·热重分析(TGA) | 第36-37页 |
·傅里叶红外(FTIR) | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-53页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的制备 | 第37-38页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的热重分析 | 第38-39页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的表面形态 | 第39-41页 |
·弯叶片状和棒状组装体的FESEM-EDS分析 | 第41页 |
·改性MMT/尼龙66盐组装材料的热性能研究 | 第41-46页 |
·后缩聚时间对改性MMT/尼龙66盐组装材料中组装体形态的影响 | 第46-49页 |
·水分对改性MMT/尼龙66盐组装材料中组装体形态的影响 | 第49-52页 |
·无机相与有机相的比例对改性MMT/尼龙66盐组装材料中组装体形态的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
5 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |