超亲水性等离子体改性聚丙烯基复合材料薄膜的制备及吸附性能研究

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong577
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  聚丙烯(PP)多孔薄膜在污水处理领域极具应用前景,但其疏水性特征很大程度上限制了其应用。本论文以烯丙胺为反应单体,通过等离子体处理的方法对聚丙烯/氧化石墨(PP/GO)复合材料薄膜进行表面改性,以期制备具有超亲水性的PP 复合材料薄膜。
其他文献
  由于超疏水表面的微观粗糙结构在摩擦过程中,独自承受剪切力,导致微观粗糙结构的破坏,最终导致其功能失效,超疏水涂层的耐磨损能力差是制约超疏水技术推广应用的瓶颈,弹性材料
  本文采用悬臂梁缺口冲击、拉伸、DSC、SEM 等方法研究了蒸汽气流磨制备的超微粉煤灰(UFA)填充对聚乳酸(PLA)冲击强度、拉伸强度和结晶度等性能的影响。
  利用光学显微镜研究了不同分子量的PS 对PS/PVME 共混物相行为的影响.研究发现,当PS1(Mw1=2.8×105g/mol)的分子量远远大于PVME(Mw=5×104g/mol)时,无论PS1 与PVME 的组
  本文首先将超支化聚缩水甘油醚接枝在苝酰亚胺衍生物(PBI-COOH)的表面,并以其为主要原料,采用阴离子开环聚合的方法,合成了水溶性中间体(PBI-HPG)。
  近年来,通过微纳米加工手段实现量子点纳米晶的功能化构筑取得了很大的进展,但传统的制备方法仍存在反应条件苛刻,毒性大、成本高等缺点,限制了量子点纳米晶的制备和应用。
  碳纳米管具有优良的性能,在超级电容器和电磁屏蔽等多个领域具有广泛的应用。然而,由于碳纳米管芳香环之间有较强的范德华力,使得其在溶剂中的分散量很小,从而限制了碳纳米管
  表面增强拉曼散射(SERS)因其灵敏性高,无需标记,对样品无损伤等优点,被广泛应用于化学分析、痕量检测、生物传感等领域.最近的研究报道显示高分子刷可用于构建三维SERS 基底
  作为生物识别方法的一种,指纹识别已有一百多年的历史,今天它仍然被作为个人身份识别的一个重要标志。基于此,本文以简单的聚合物PVA 原料,采用静电纺丝手段,制备了具有指纹识
  本工作以不锈钢网为基底,结合层层自组装法和溶胶-凝胶法,以聚丙烯酸(PAA)为膜组分Ⅰ,3-氨丙基三甲氧基硅烷(APTMOS)为膜组分Ⅱ,分子间静电引力作为自组装驱动力,制备出
  聚四氟乙烯(PTFE)膜的疏水性强,表面能小,导致其在水处理过程易被污染,使用寿命下降,因此需要对其进行亲水化改性。以聚酰胺-胺型(PAMAM)树形分子为模板制备的Ag 纳米复合材