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 |