致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 层状双金属氢氧化物的结构与性质 | 第13-16页 |
1.2.1 LDH的结构 | 第13-14页 |
1.2.2 LDH的性质 | 第14-15页 |
1.2.3 LDH的应用 | 第15-16页 |
1.3 LDH的制备及改性 | 第16-21页 |
1.3.1 LDH的制备 | 第16-19页 |
1.3.2 LDH的改性 | 第19-21页 |
1.4 聚合物/LDH复合材料的制备 | 第21-23页 |
1.4.1 直接插层法 | 第21-22页 |
1.4.2 层离重组法 | 第22页 |
1.4.3 原位生成法 | 第22页 |
1.4.4 原位聚合法 | 第22-23页 |
1.5 课题的提出 | 第23-26页 |
第二章 MgAl-LDH的制备及结构形貌表征 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第26页 |
2.2.2 MgAl-LDH的制备 | 第26-27页 |
2.2.3 MgAl-LDH的表征 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 水热合成法制备MgAl-LDH | 第28-31页 |
2.3.2 恒定pH值法制备LDH | 第31-33页 |
2.3.3 尿素法制备LDH | 第33-36页 |
2.3.4 三种制备方法的比较 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 聚乙烯醇水溶液流变行为的研究 | 第40-60页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第41页 |
3.2.2 MgAl-LDH的水热制备 | 第41页 |
3.2.3 MgAl-LDH的离子改性 | 第41-42页 |
3.2.4 PVA溶液及PVA/LDH复合液的制备 | 第42页 |
3.2.5 测试与表征 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-58页 |
3.3.1 PVA水溶液的稳态流变行为 | 第42-47页 |
3.3.2 PVA水溶液的动态流变行为 | 第47-50页 |
3.3.3 Cox-Merz规则的检验 | 第50-51页 |
3.3.4 醇解度对PVA水溶液流变行为的影响 | 第51-53页 |
3.3.5 剪切史对PVA水溶液流变行为的影响 | 第53-54页 |
3.3.6 静置时间对PVA水溶液流变行为的影响 | 第54-55页 |
3.3.7 外加粒子对PVA溶液流变行为的影响 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 PVA/LDH复合材料的制备及结构性能 | 第60-78页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第61-62页 |
4.2.2 PVA/LDH复合材料的制备 | 第62页 |
4.2.3 测试与表征 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-76页 |
4.3.1 PVA/LDH纳米复合膜的性能测试 | 第63-66页 |
4.3.2 PVA/LDH纳米复合膜的结构形貌表征 | 第66-68页 |
4.3.3 制备方法对PVA/LDH复合膜性能的影响 | 第68-69页 |
4.3.4 PVA/LDH纳米复合膜的增强机理 | 第69-73页 |
4.3.5 PVA/LDH纳米复合膜的耐水性和热性能 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 LDH对甲基橙的吸附及PVA/LDH纳米复合纤维的制备及形貌表征 | 第78-88页 |
5.1 引言 | 第78-79页 |
5.2 实验部分 | 第79-80页 |
5.2.1 试剂与材料 | 第79页 |
5.2.2 PVA/LDH复合纤维的制备 | 第79页 |
5.2.3 甲基橙标准工作曲线的绘制 | 第79页 |
5.2.4 LDH及PVA/LDH纤维对甲基橙的吸附 | 第79-80页 |
5.2.5 测试与表征 | 第80页 |
5.3 结果与讨论 | 第80-86页 |
5.3.1 PVA/LDH纳米复合纤维的结构形貌表征 | 第80-83页 |
5.3.2 LDH及PVA/LDH复合纤维对甲基橙的吸附行为 | 第83-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-88页 |
全文总结 | 第88-90页 |
不足和展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-108页 |
硕士期间发表的科研成果 | 第108-110页 |
作者简介 | 第110页 |