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纳米智能器件的制备及其在定向传输和油水分离方面的应用

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 智能材料的概况第18-20页
    1.2 材料的智能化设计及构筑第20-25页
        1.2.1 物理响应性刺激的智能表面或材料第21-22页
        1.2.2 化学响应性智能表面或材料第22-25页
    1.3 智能表面或材料的应用第25-31页
        1.3.1 智能表面或材料的宏观运动第25-27页
        1.3.2 智能材料在药物控释及纳米分离器方面的应用第27-31页
    1.4 功能协同智能系统第31-34页
        1.4.1 功能协同系统的研究为有源纳米结构到系统级纳米系统提供了一个过渡平台第31-32页
        1.4.2 功能协同的研究意义第32-34页
第二章 本课题研究的主要内容及意义第34-35页
    2.1 本课题研究的主要内容第34页
    2.2 本课题研究的意义第34-35页
第三章 刺激响应性功能协同器件的智能传输第35-54页
    3.1 引言第35-38页
        3.1.1 功能协同智能器件的分子的传输第35-36页
        3.1.2 功能协同智能器件的运动第36-38页
    3.2 实验药品及实验仪器第38-40页
        3.2.1 实验药品第38-39页
        3.2.2 实验仪器第39-40页
    3.3 实验过程第40-44页
        3.3.1 无缝泡沫镍盒子的折叠过程第40-41页
        3.3.2 立方体器件表面沉积金纳米粗糙结构第41页
        3.3.3 温度响应性智能器件的制备第41-42页
        3.3.4 智能器件的下潜上浮过程的实现第42-43页
        3.3.5 实验中智能器件表征方法第43-44页
    3.4 实验结果与讨论第44-53页
    3.5 本章总结第53-54页
第四章 磁场驱动油水分离功能集成系统的研究与制备第54-68页
    4.1 引言第54-57页
    4.2 实验药品及实验仪器第57-58页
        4.2.1 实验药品第57页
        4.2.2 实验仪器第57-58页
    4.3 实验过程第58-60页
        4.3.1 油水分离功能集成系统的制备第58-59页
        4.3.2 实验过程中的表征分析第59-60页
    4.4 实验结果与讨论第60-67页
        4.4.1 功能集成系统的表面形貌第60页
        4.4.2 超疏水表面功能集成体系表面的宏观接触角测试第60-61页
        4.4.3 在磁驱动下集成体系的水下油污的定向清除第61-62页
        4.4.4 集成体系对油水混合溶液的高效油水分离第62-63页
        4.4.5 在磁场驱动下集成设备对表层油污及封闭体系中原油的定向清除第63-64页
        4.4.6 不同种类重油的分离效率第64-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 pH响应性质的油-水-油三相连续分离的智能器件的研究与制备第68-85页
    5.1 引言第68-72页
    5.2 实验药品及实验仪器第72-74页
        5.2.1 实验药品第72-73页
        5.2.2 实验仪器第73-74页
    5.3 实验过程第74-76页
        5.3.1 pH响应性油水分离智能器件的制备过程第74-75页
        5.3.2 实验中的主要表征手段第75-76页
    5.4 实验结果与讨论第76-83页
        5.4.1 样品表面的元素分析及智能表面的pH响应的特性第76-78页
        5.4.2 智能器件表面的元素分析第78-79页
        5.4.3 智能表面在空气中和水下的接触角的变化第79-81页
        5.4.4 两相中的油分离第81-82页
        5.4.5 油-水-油三相连续分离过程第82-83页
    5.5 本章小结第83-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-92页
致谢第92-94页
研究成果及发表的学术论文第94-96页
作者及导师简介第96-97页
附件第97-98页

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