摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-29页 |
·BC概述 | 第10-12页 |
·BC的结构 | 第10-11页 |
·BC的合成研究 | 第11页 |
·BC的性质 | 第11-12页 |
·BC的应用 | 第12-14页 |
·造纸工业方面 | 第12页 |
·食品工业方面 | 第12页 |
·医药方面 | 第12-13页 |
·音响振动膜 | 第13页 |
·纺织工业方面 | 第13页 |
·BC纳米纤维的发展 | 第13页 |
·制备功能材料 | 第13页 |
·BC作为填充剂 | 第13-14页 |
·其他应用 | 第14页 |
·BC的研究现状 | 第14-17页 |
·BC结构与性质的研究 | 第14-15页 |
·BC复合材料的研究 | 第15-17页 |
·膜材料概述 | 第17-19页 |
·膜的分类 | 第17页 |
·膜过程及其原理 | 第17-19页 |
·膜技术的研究现状 | 第19页 |
·纤维素膜的研究 | 第19-21页 |
·纤维素膜的制备 | 第19页 |
·纤维素的溶解机理 | 第19-20页 |
·纤维素的溶解体系 | 第20-21页 |
·PVDF膜的研究 | 第21-27页 |
·PVDF膜的性能 | 第21页 |
·PVDF复合膜的发展现状 | 第21-22页 |
·PVDF复合膜的改性研究 | 第22-24页 |
·PVDF复合膜的发展前景 | 第24-25页 |
·PVDF复合膜的制备 | 第25页 |
·制备工艺对复合膜性能的影响 | 第25-27页 |
·本研究的意义及主要内容 | 第27-29页 |
·本论文研究的意义 | 第27-28页 |
·本论文研究的主要内容 | 第28-29页 |
2 材料与方法 | 第29-36页 |
·原料及仪器 | 第29-30页 |
·实验原料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-36页 |
·BC的培养及后处理 | 第30-31页 |
·分散态BC的制备 | 第31页 |
·BC/SiO_2复合材料制备 | 第31页 |
·PVDF/BC复合膜制备 | 第31-32页 |
·可见分光光度计 | 第32页 |
·动力学分析及形貌分析 | 第32页 |
·红外光谱分析 | 第32页 |
·马弗炉 | 第32页 |
·热重分析测试 | 第32页 |
·成膜动力学的测定 | 第32-33页 |
·水通量的测定 | 第33-34页 |
·截留率的测定 | 第34页 |
·SEM样品的制备 | 第34-35页 |
·DSC测试 | 第35-36页 |
3 结果与讨论 | 第36-60页 |
·标准曲线的绘制 | 第36页 |
·催化剂对BC/SiO_2复合物的影响 | 第36-43页 |
·催化剂种类对BC/SiO_2复合物的影响 | 第36-39页 |
·碱性条件下催化剂种类对BC/SiO_2复合物的影响 | 第39-41页 |
·酸性条件下催化剂种类对BC/SiO_2复合物的影响 | 第41-43页 |
·反应时间对BC/SiO_2复合材料形貌的影响 | 第43-45页 |
·马弗炉焙烧后形貌分析 | 第45-46页 |
·红外光谱分析 | 第46页 |
·TGA分析 | 第46-47页 |
·BC含量对PVDF/BC复合膜的影响 | 第47-51页 |
·BC含量对复合膜成膜动力学的影响 | 第47-48页 |
·BC含量对复合膜结构的影响 | 第48-49页 |
·BC含量对复合膜性能的影响 | 第49-50页 |
·BC含量对复合膜热性能的影响 | 第50-51页 |
·BC/SiO_2复合材料对PVDF/BC/SiO_2复合膜的影响 | 第51-56页 |
·不同催化剂下制备的BC/SiO_2复合材料 | 第51-54页 |
·不同催化环境下制备的BC/SiO_2复合材料 | 第54-56页 |
·添加剂对PVDF复合膜的影响 | 第56-58页 |
·不同PVDF复合膜的成膜动力学分析 | 第56-57页 |
·不同PVDF复合膜的SEM分析 | 第57-58页 |
·不同PVDF复合膜的性能分析 | 第58页 |
·不同PVDF复合膜的热性能分析 | 第58-60页 |
4 结论 | 第60-61页 |
5 展望 | 第61-62页 |
6 参考文献 | 第62-67页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第67-68页 |
8 致谢 | 第68页 |