摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 文献综述 | 第13-29页 |
1.1 膜分离技术概述 | 第13-16页 |
1.1.1 膜分离技术的发展历程 | 第13-14页 |
1.1.2 膜分离过程及膜的种类 | 第14-16页 |
1.2 纳滤膜 | 第16-20页 |
1.2.1 纳滤膜技术 | 第16-18页 |
1.2.2 纳滤膜的应用 | 第18页 |
1.2.3 纳滤膜的制备方法 | 第18-20页 |
1.2.4 纳滤膜的污染 | 第20页 |
1.3 界面聚合制备复合纳滤膜 | 第20-24页 |
1.3.1 界面聚合原理 | 第21-22页 |
1.3.2 界面聚合的影响因素 | 第22-24页 |
1.4 界面聚合制备纳滤膜的研究现状 | 第24-27页 |
1.5 本论文的研究意义及内容 | 第27-29页 |
第2章 聚砜超滤膜的制备及性能研究 | 第29-45页 |
2.1 研究背景 | 第29页 |
2.2 研究内容 | 第29-30页 |
2.3 实验部分 | 第30-33页 |
2.3.1 实验药品 | 第30页 |
2.3.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3.3 聚砜超滤膜的制备 | 第31页 |
2.3.4 制膜工艺对超滤膜性能的影响 | 第31页 |
2.3.5 正交试验探索最佳制膜工艺 | 第31-32页 |
2.3.6 表征方法 | 第32-33页 |
2.4 结果与讨论 | 第33-43页 |
2.4.1 制膜工艺对超滤膜性能的影响 | 第34-39页 |
2.4.2 正交试验性能优化 | 第39-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 氨基单体的合成表征及成膜性考察 | 第45-55页 |
3.1 研究背景 | 第45页 |
3.2 研究内容 | 第45-46页 |
3.3 实验部分 | 第46-49页 |
3.3.1 实验药品 | 第46页 |
3.3.2 实验仪器 | 第46-47页 |
3.3.3 合成路线 | 第47页 |
3.3.4 G0.5树形分子的合成 | 第47-48页 |
3.3.5 G1.0树形分子的合成 | 第48页 |
3.3.6 结构表征 | 第48页 |
3.3.7 成膜性考察 | 第48-49页 |
3.4 结果与讨论 | 第49-54页 |
3.4.1 G0.5树形分子的合成 | 第49页 |
3.4.2 G1.0树形分子的合成 | 第49-50页 |
3.4.3 结构表征 | 第50-53页 |
3.4.4 成膜性考察 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 复合纳滤膜的制备及工艺条件对其性能的影响 | 第55-73页 |
4.1 研究背景 | 第55页 |
4.2 研究内容 | 第55-56页 |
4.3 实验部分 | 第56-59页 |
4.3.1 实验药品 | 第56页 |
4.3.2 实验仪器 | 第56-57页 |
4.3.3 聚酰胺复合纳滤膜的制备 | 第57页 |
4.3.4 聚酰胺复合纳滤膜的表征 | 第57-58页 |
4.3.5 制膜工艺条件对复合膜性能的影响 | 第58-59页 |
4.4 结果与讨论 | 第59-71页 |
4.4.1 复合膜对无机盐溶液的分离性能 | 第59-61页 |
4.4.2 红外表征 | 第61-62页 |
4.4.3 亲水性表征 | 第62页 |
4.4.4 扫面电子显微镜表征 | 第62-64页 |
4.4.5 工艺条件对复合膜性能的影响 | 第64-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 复合膜稳定性的研究 | 第73-83页 |
5.1 研究背景 | 第73页 |
5.2 研究内容 | 第73-74页 |
5.3 实验部分 | 第74-76页 |
5.3.1 实验药品 | 第74页 |
5.3.2 实验仪器 | 第74-75页 |
5.3.3 复合膜耐酸碱性、耐高温及耐氯性能的测试 | 第75页 |
5.3.4 复合膜抗污染性能的测试 | 第75-76页 |
5.4 结果与讨论 | 第76-82页 |
5.4.1 复合膜的耐酸性能 | 第76-77页 |
5.4.2 复合膜的耐碱性能 | 第77-78页 |
5.4.3 复合膜的耐氯性能 | 第78-79页 |
5.4.4 复合膜的耐高温性能 | 第79-80页 |
5.4.5 复合膜的抗污染性能 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
第6章 总结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91页 |