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细菌纤维素微孔复合材料的制备与性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 前言第10-27页
   ·BC特性简介第10-11页
     ·BC的结构特点第10-11页
     ·BC的合成研究第11页
   ·BC的应用第11-13页
     ·在食品工业中的应用第11页
     ·在造纸工业中的应用第11-12页
     ·在医用材料中的应用第12页
     ·其它应用第12-13页
   ·BC的研究进展第13-15页
     ·BC结构与性质的研究第13页
     ·BC复合材料的研究第13-14页
     ·BC材料的发展趋势第14-15页
   ·聚合物凝胶概述第15-19页
     ·聚合物凝胶的种类第15页
     ·聚合物凝胶的合成第15-16页
     ·聚合物凝胶的性能研究第16页
     ·聚合物凝胶的应用现状第16-17页
     ·无机填料概述第17-19页
   ·PAA凝胶概述第19-22页
     ·PAA凝胶的特性第19页
     ·PAA凝胶的合成工艺及研究进展第19-20页
     ·PAA/粘土纳米复合材料的研究进展第20-22页
   ·PVA凝胶概述第22-24页
     ·PVA的结构特点第22页
     ·PVA凝胶的制备方法第22页
     ·PVA凝胶的研究进展第22-23页
     ·PVA凝胶的应用第23-24页
   ·PVDF微孔膜概述第24-25页
     ·PVDF的结构特点第24页
     ·PVDF微孔膜的制备方法第24-25页
     ·PVDF微孔膜的改性研究第25页
   ·本论文研究的意义及主要内容第25-27页
     ·本论文研究的意义第25-26页
     ·本论文研究的主要内容第26-27页
2 材料与方法第27-34页
   ·原料及仪器第27-28页
     ·原料及试剂第27-28页
     ·实验仪器第28页
   ·实验内容第28-34页
     ·BC的培养及后处理第28-29页
     ·分散态BC的制备第29页
     ·PAA/BC复合凝胶的制备第29页
     ·PVA/PAA/BC复合凝胶的制备第29页
     ·PVDF/n-SiO_2/BC微孔膜的制备第29-30页
     ·复合凝胶吸水倍率测试第30页
     ·复合凝胶保水性能的测试第30页
     ·浴胀动力学的测定第30页
     ·复水率(平衡溶胀比)的测定第30-31页
     ·力学性能的测定第31页
     ·成膜动力学的测定第31-32页
     ·水通量的测定第32页
     ·截留率的测定第32页
     ·扫描电镜(SEM)样品的制备第32页
     ·差示扫描量热分析DSC测试第32-33页
     ·红外光谱(FTIR)分析第33-34页
3 结果与讨论第34-63页
   ·PAA/BC复合凝胶第34-37页
     ·BC用量对PAA/BC复合凝胶吸水性能的影响第34页
     ·BC用量对PAA/BC复合凝胶保水性能的影响第34-36页
     ·红外分析第36-37页
   ·PAA/BC/无机填料复合凝胶第37-51页
     ·无机填料用量对复合凝胶吸水性能的影响第37-40页
     ·无机填料用量对复合凝胶保水性能的影响第40-49页
     ·红外分析第49页
     ·微观结构分析第49-51页
   ·PVA/PAA/BC(膜)复合凝胶第51-55页
     ·PVA/PAA混合溶液比例对复合凝胶溶胀性能的影响第51-52页
     ·PVA/PAA混合溶液比例对复合凝胶力学性能的影响第52-53页
     ·DSC分析第53-54页
     ·微观结构分析第54-55页
   ·PVA/PAA/BC(浆)复合凝胶第55-58页
     ·PVA/PAA混合溶液比例对复合凝胶溶胀性能的影响第55-56页
     ·PVA/PAA混合溶液比例对复合凝胶力学性能的影响第56-57页
     ·DSC分析第57-58页
     ·微观结构分析第58页
   ·PVDF/n-SiO_2/BC微孔膜第58-63页
     ·BC用量对微孔膜动力学的影响第58-60页
     ·BC用量对微孔膜性能的影响第60-61页
     ·DSC分析第61-62页
     ·微观结构分析第62-63页
4 结论第63-64页
5 展望第64-65页
6 参考文献第65-71页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第71-72页
8 致谢第72页

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