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基于聚乙二醇的纳米纤维微滤膜和共混超滤膜结构优化及应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
前言第12-14页
第一章 文献综述第14-32页
    1.1 纳米纤维与静电纺丝技术第14-15页
        1.1.1 纳米纤维第14页
        1.1.2 静电纺丝技术第14-15页
    1.2 纳米纤维及纳米纤维膜结构控制的研究第15-21页
        1.2.1 静电纺过程对纳米纤维结构的影响第15-17页
        1.2.2 单根纳米纤维形态结构控制的研究第17-20页
        1.2.3 纳米纤维膜集合体结构的研究第20-21页
    1.3 静电纺纳米纤维膜的应用第21-23页
        1.3.1 静电纺纳米纤维膜在气体过滤和个体防护(口罩)方面的应用第21-22页
        1.3.2 静电纺纳米纤维膜在生物和医学领域的应用第22-23页
        1.3.3 静电纺丝膜在油类吸附中的应用第23页
    1.4 超滤膜及抗污染膜的研究第23-26页
        1.4.1 膜分离以及超滤膜的介绍第23-24页
        1.4.2 抗污染膜的研究第24-26页
    1.5 超滤膜的结构调控研究第26-30页
        1.5.1 聚砜超滤膜的制备方法及制备参数对膜结构的影响第26-28页
        1.5.2 聚砜浓度与分子量对膜结构的影响第28页
        1.5.3 铸膜液温度对膜结构的影响第28-29页
        1.5.4 添加剂对膜结构的影响第29-30页
        1.5.5 凝固浴对膜结构的影响第30页
    1.6 聚砜膜的应用第30-31页
    1.7 本课题的研究思路第31-32页
第二章 材料与方法第32-44页
    2.1 仪器与试剂第32-34页
        2.1.1 实验主要仪器第32-33页
        2.1.2 实验其他设备第33页
        2.1.3 化学试剂第33-34页
    2.2 实验方法第34-35页
        2.2.1 静电纺溶液的配制第34页
        2.2.2 静电纺的装置第34-35页
        2.2.3 静电纺纳米纤维膜的形貌表征第35页
    2.3 静电纺纳米纤维膜的应用第35-39页
        2.3.1 纤维膜在吸油方面的应用第35-36页
        2.3.2 静电纺纳米纤维膜在细胞培养方面的应用第36-38页
        2.3.3 在空气过滤方面的应用第38-39页
    2.4 共混改性聚砜膜的优化研究第39-44页
        2.4.1 氯甲基聚砜(CMPSU)的制备与表征第39-41页
        2.4.2 制备PSF-g-SBMA反应液第41页
        2.4.3 PSF-g-SBMA反应液元素分析第41页
        2.4.4 PSF-g-SBMA平板膜的制备第41-42页
        2.4.5 PSF-g-SBMA平板膜的表征第42-44页
第三章 静电纺纳米纤维膜的结构优化第44-53页
    3.1 引言第44页
    3.2 聚砜纳米纤维膜(PSF)的结构优化第44-47页
        3.2.1 PSF的静电纺条件优化第44-45页
        3.2.2 PSF纳米纤维的表征第45-47页
    3.3 聚醚砜(PES)纳米纤维膜的结构优化第47-50页
        3.3.1 PES的静电纺条件优化第48页
        3.3.2 PES纳米纤维的表征第48-50页
    3.4 聚苯乙烯(PS)纳米纤维膜的结构优化第50-52页
        3.4.1 PS的静电纺条件优化第50-51页
        3.4.2 PS纳米纤维的表征第51-52页
    3.5 结论第52-53页
第四章 静电纺纳米纤维膜的应用第53-68页
    4.1 引言第53页
    4.2 纳米纤维膜的吸油与破乳实验第53-59页
        4.2.1 纯油吸附实验第53-55页
        4.2.2 纳米纤维膜对乳液的破乳实验第55-59页
    4.3 纳米纤维膜在细胞培养方面的应用第59-63页
        4.3.1 纳米纤维膜培养Caco-2细胞第60-62页
        4.3.2 纳米纤维膜培养HK-2细胞第62-63页
    4.4 纳米纤维膜在空气过滤方面的应用第63-65页
        4.4.1 不同过滤材料的压降测定实验第63-64页
        4.4.2 纳米纤维膜对污染空气的过滤实验第64-65页
    4.5 结论第65-68页
第五章 聚砜共混改性膜的结构优化第68-76页
    5.1 引言第68页
    5.2 氯甲基化聚砜的制备第68-69页
        5.2.1 氯甲基接枝率随反应时间的变化第68-69页
        5.2.2 聚砜分子量对SBMA接枝反应的影响第69页
    5.3 PSF-g-SBMA共聚物的制备第69-70页
    5.4 共混改性平板膜的制备与表征第70-75页
        5.4.1 不同PEG含量的PSF-g-SBMA平板膜形貌表征第71-72页
        5.4.2 PEG含量对膜纯水通量影响的表征第72-75页
    5.5 结论第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-86页
作者简历第86页

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