中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 膜分离技术 | 第11-14页 |
1.2.1 膜分离技术概念及发展 | 第11-12页 |
1.2.2 膜分离的过程和机理 | 第12-13页 |
1.2.3 膜材料的分类 | 第13-14页 |
1.3 微孔膜的制备方法 | 第14-16页 |
1.3.1 相转化法 | 第14-15页 |
1.3.2 烧结法 | 第15页 |
1.3.3 易溶物萃取法 | 第15页 |
1.3.4 化学发泡法 | 第15-16页 |
1.4 聚氨酯科学 | 第16-18页 |
1.4.1 聚氨酯概述 | 第16页 |
1.4.2 聚氨酯微孔膜 | 第16-17页 |
1.4.3 聚氨酯复合膜 | 第17-18页 |
1.5 聚乙烯醇(PVA)概述 | 第18-19页 |
1.6 纳米碘化银(AgI)络合剂 | 第19页 |
1.7 课题研究背景 | 第19-20页 |
1.7.1 空气污染现状及成分分析 | 第19-20页 |
1.7.2 目前对防护PM2.5 的处理方法 | 第20页 |
1.8 本课题研究内容及意义 | 第20-23页 |
1.8.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.8.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.8.3 本课题研究的创新性 | 第22-23页 |
第二章 WBPU/PVA复合微孔膜的制备与表征 | 第23-33页 |
2.1 实验部分 | 第23-24页 |
2.1.1 实验原料和仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验步骤 | 第23-24页 |
2.2 表征与性能测试 | 第24-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-32页 |
2.3.1 WBPU/PVA复合膜的相容性 | 第25-26页 |
2.3.2 WBPU/PVA复合膜的热学性能 | 第26-27页 |
2.3.3 WBPU/PVA复合膜的拉伸性能 | 第27页 |
2.3.4 WBPU/PVA复合微孔膜的表面结构 | 第27-28页 |
2.3.5 膜的耐水性、水溶失率测试 | 第28-30页 |
2.3.6 膜抗菌性能 | 第30-31页 |
2.3.7 膜抗紫外性能 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 WBPU/PVA复合胶体对织物的涂层及性能表征 | 第33-57页 |
3.1 实验部分 | 第33-34页 |
3.1.1 实验原料和仪器 | 第33页 |
3.1.2 实验步骤 | 第33-34页 |
3.2 表征与性能测试 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-56页 |
3.3.1 涂层织物的SEM和过滤性能分析 | 第35-53页 |
3.3.1.1 不同基材的影响 | 第35-38页 |
3.3.1.2 不同共混比的影响 | 第38-39页 |
3.3.1.3 不同聚合物浓度的影响 | 第39-40页 |
3.3.1.4 不同致孔剂及其添加量的影响 | 第40-43页 |
3.3.1.5 不同的DMF凝固浴浓度的影响 | 第43-45页 |
3.3.1.6 不同的预挥发时间的影响 | 第45-46页 |
3.3.1.7 不同的DMF凝固浴浸泡时间的影响 | 第46-47页 |
3.3.1.8 不同的水洗(浸泡)温度的影响 | 第47-49页 |
3.3.1.9 不同的水洗(浸泡)时间的影响 | 第49-50页 |
3.3.1.10 不同烘干温度的影响 | 第50-51页 |
3.3.1.11 不同丁酮添加量的影响 | 第51-53页 |
3.3.2 力学性能分析 | 第53-54页 |
3.3.3 耐水性能分析 | 第54-55页 |
3.3.4 抗污染性能分析 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 WBPU/PVA/AgI复合胶体涂层布抗菌、抗紫外性能研究 | 第57-65页 |
4.1 实验部分 | 第57-58页 |
4.1.1 实验原料和仪器 | 第57页 |
4.1.2 实验步骤 | 第57-58页 |
4.2 性能测试与表征 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-64页 |
4.3.1 WBPU/PVA/Ag I复合胶体涂层布的抗菌性能 | 第59-61页 |
4.3.2 WBPU/PVA/Ag I复合胶体涂层布的抗紫外性能 | 第61-63页 |
4.3.3 EDX测试 | 第63-64页 |
4.3.4 SEM测试 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
硕士期间发表/撰写的论文和专利 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |