摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-23页 |
·前言 | 第11页 |
·影响复合膜分离性能的因素 | 第11-16页 |
·致密层的结构和性质 | 第12-13页 |
·支撑层的结构和性质 | 第13-14页 |
·致密层与支撑层之间过渡层的结构与性质 | 第14-16页 |
·聚丙烯膜的表面改性方法 | 第16-20页 |
·表面涂覆法 | 第16-17页 |
·表面化学氧化法 | 第17页 |
·表面接枝聚合法 | 第17-20页 |
·引发剂接枝聚合 | 第17页 |
·高能辐射引发接枝聚合 | 第17-18页 |
·紫外光引发接枝聚合 | 第18页 |
·臭氧化接枝聚合 | 第18-19页 |
·等离子体接枝聚合 | 第19页 |
·表面可控活性接枝聚合 | 第19-20页 |
·聚丙烯膜在渗透汽化过程中的应用 | 第20-21页 |
·论文的立题意义 | 第21-23页 |
第二章 海藻酸钠/聚丙烯复合膜对乙酸/水溶液的分离性能研究 | 第23-58页 |
·引言 | 第23-24页 |
·实验部分 | 第24-32页 |
·实验材料与试剂 | 第24-25页 |
·聚丙烯微孔膜表面N_2 等离子体改性 | 第25-27页 |
·实验装置 | 第25-26页 |
·聚丙烯膜的等离子体改性 | 第26-27页 |
·海藻酸钠/聚丙烯复合膜及其改性膜的制备 | 第27-28页 |
·海藻酸钠/聚丙烯复合膜的制备 | 第27页 |
·不同改性复合膜的制备 | 第27-28页 |
·仪器表征 | 第28-29页 |
·场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第28页 |
·ATR-FTIR | 第28页 |
·接触角的测定 | 第28页 |
·X 射线光电子能谱(XPS) | 第28页 |
·动态热机械性能(DMA) | 第28-29页 |
·应力松弛测试 | 第29页 |
·渗透汽化分离实验 | 第29-31页 |
·溶胀度及膜内吸附液组成的测定 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-57页 |
·N_2 等离子体处理前后聚丙烯膜的表征 | 第32-41页 |
·场发射扫描电子显微镜(FE-SEM). | 第32-34页 |
·ATR-FTIR | 第34-35页 |
·接触角 | 第35-36页 |
·X 射线光电子能谱(XPS) | 第36-41页 |
·复合膜致密层力学性能表征 | 第41-44页 |
·N_2 等离子体处理对复合膜界面层的影响 | 第44-45页 |
·海藻酸钠/聚丙烯复合膜的分离性能 | 第45-57页 |
·N_2 等离子体处理时间的影响 | 第45-46页 |
·抗衡离子的影响 | 第46-48页 |
·离子交联的影响 | 第48-52页 |
·操作条件的影响 | 第52-55页 |
·与文献报道值比较 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第三章 海藻酸钠/聚丙烯复合膜分离DMF 水溶液的性能及其传质机理研究. | 第58-83页 |
·引言 | 第58-59页 |
·实验部分 | 第59-61页 |
·实验材料与试剂 | 第59-60页 |
·聚丙烯膜表面N_2 等离子体改性 | 第60页 |
·海藻酸钠/聚丙烯复合膜及其改性膜的制备 | 第60页 |
·渗透汽化分离实验 | 第60页 |
·溶胀度及膜内吸附液浓度的测定 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-68页 |
·离子交联对复合膜分离性能的影响 | 第61-63页 |
·料液浓度对复合膜分离性能的影响 | 第63-66页 |
·料液温度对复合膜分离性能的影响 | 第66-67页 |
·与文献报道值进行比较 | 第67-68页 |
·Ca-Alg/PP 复合膜分离DMF/H_20 体系传质机理的研究 | 第68-82页 |
·渗透汽化分离传质模型 | 第68-69页 |
·模型的假设 | 第69-70页 |
·DMF 水溶液在Ca-Alg 膜中的溶胀平衡模型. | 第70-76页 |
·溶胀平衡模型的数学描述 | 第70-73页 |
·相互作用参数的测定 | 第73-76页 |
·组分体积分数的计算及与实验数据的对比 | 第76-77页 |
·水和DMF 在Ca-Alg 膜中的扩散模型 | 第77-80页 |
·扩散模型的数学描述 | 第77-79页 |
·参数D_i~* 和ψ_i的计算 | 第79-80页 |
·组分渗透通量的计算及与实验数据的对比 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
已发表或待发表的文章 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |