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电场诱导聚多巴胺/聚电解质定向共沉积及其功能化应用

致谢第7-9页
摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15页
    1.2 基于贻贝仿生化学的表面工程基础第15-25页
        1.2.1 多巴胺用于表面化学改性的发现第15-18页
        1.2.2 聚多巴胺的制备及聚合机理第18-21页
        1.2.3 聚多巴胺的结构和黏附机理第21-24页
        1.2.4 聚多巴胺的物理化学性质第24-25页
    1.3 基于贻贝仿生化学的表面改性方法及应用第25-29页
        1.3.1 直接沉积到表面第26页
        1.3.2 作为中间层第26-28页
        1.3.3 作为基底组分第28-29页
        1.3.4 与其他功能高分子的预组装第29页
    1.4 贻贝仿生化学表面改性的调控手段第29-34页
        1.4.1 调控沉积条件第29-30页
        1.4.2 添加氧化剂第30-32页
        1.4.3 辅助共沉积第32-34页
    1.5 课题提出第34-36页
    1.6 研究内容第36-37页
        1.6.1 电场定向共沉积的机理研究第36页
        1.6.2 电场定向共沉积的条件探讨第36页
        1.6.3 电场定向共沉积的性能评价第36页
        1.6.4 电场定向共沉积的应用设计第36-37页
第2章 实验部分第37-45页
    2.1 实验原料与仪器第37-40页
        2.1.1 实验原材料第37-39页
        2.1.2 实验仪器第39-40页
    2.2 基底的处理第40页
        2.2.1 膜的预处理第40页
        2.2.2 硅片和玻璃片的清洗第40页
    2.3 聚合物的合成第40-41页
    2.4 基于聚多巴胺/聚电解质共沉积体系的基底表面改性第41-42页
        2.4.1 Tris缓冲液制备第41页
        2.4.2 膜的预处理第41页
        2.4.3 空气氧化法共沉积第41页
        2.4.4 电场加速法共沉积第41-42页
    2.5 聚多巴胺涂层改性基底的基础表征第42-43页
        2.5.1 表面接触角测定第42页
        2.5.2 衰减全反射傅里叶变换红外光谱(FTIR-ATR)第42页
        2.5.3 X射线光子能谱(XPS)第42页
        2.5.4 场发射扫描电镜(FESEM)第42-43页
        2.5.5 原子力显微镜(AFM)第43页
    2.6 乳液分离实验第43-45页
        2.6.1 水包油乳液的制备第43页
        2.6.2 油水乳液分离第43页
        2.6.3 连续分离实验第43-44页
        2.6.4 动态光散射(DLS)分析粒径和Zeta电位第44-45页
第3章 电场诱导聚多巴胺/聚电解质的定向共沉积行为研究第45-63页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 电场诱导共沉积的机理模型第46-47页
    3.3 电场阴阳极的不同沉积过程研究第47-52页
        3.3.1 电场不同位置的溶氧量第48-49页
        3.3.2 电场中不同位置基底表面的化学组成第49-51页
        3.3.3 电场中不同位置基底的表面形貌第51-52页
    3.4 电场诱导下的定向共沉积第52-53页
    3.5 不同条件下的沉积效果第53-54页
    3.6 电场诱导共沉积的基底普适性第54-56页
        3.6.1 有效沉积的基底种类第54-55页
        3.6.2 不同基底的亲水化改性效果第55-56页
    3.7 电场诱导聚多巴胺与不同聚电解质的共沉积第56-58页
        3.7.1 不同共沉积体系的黏附能力第56-57页
        3.7.2 电场作用下多巴胺共沉积体系的拓展第57-58页
    3.8 基于电场诱导共沉积制备两面不对称的Janus膜第58-61页
        3.8.1 电场诱导共沉积膜的不对称浸润性第59-60页
        3.8.2 基于电场诱导Janus膜的设计原理第60-61页
    3.9 本章小结第61-63页
第4章 电场制备Janus微孔膜在纳米乳液分离方面的应用第63-85页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 破乳剂修饰Janus微孔膜的制备第64-65页
    4.3 Janus微孔膜的基础表征第65-71页
        4.3.1 Janus微孔膜的浸润性第66页
        4.3.2 Janus微孔膜的表面化学表征第66-68页
        4.3.3 Janus微孔膜的表面形貌第68-69页
        4.3.4 Janus微孔膜的膜孔结构第69页
        4.3.5 Janus微孔膜的表面电位第69-70页
        4.3.6 Janus微孔膜的亲水层厚度第70-71页
    4.4 破乳实验第71-73页
        4.4.1 乳液中的破乳现象第71页
        4.4.2 Janus膜上的破乳现象第71-73页
    4.5 Janus膜的单向传输性质第73-75页
    4.6 Janus微孔膜的乳液分离实验第75-79页
        4.6.1 四种不同膜的乳液分离第75-78页
        4.6.2 不同油含量的乳液分离第78页
        4.6.3 Janus微孔膜在乳液分离过程的自清洁性第78-79页
    4.7 Janus微孔膜的不同种油水乳液分离实验第79-83页
        4.7.1 六种不同乳液的配制第79-81页
        4.7.2 低密度油水乳液的分离实验第81-82页
        4.7.3 不同油的分离效果第82-83页
    4.8 本章小结第83-85页
全文总结第85-87页
论文主要创新点第87-89页
不足与展望第89-91页
参考文献第91-107页
作者简介及硕士期间主要成果第107-108页

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