摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 含油废水的产生 | 第10-11页 |
1.1.2 含油废水的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 含油废水的处理方法 | 第12-13页 |
1.2 吸油材料 | 第13-17页 |
1.2.1 吸油材料的分类 | 第13页 |
1.2.2 无机吸油材料 | 第13-14页 |
1.2.3 有机吸油材料 | 第14-17页 |
1.3 膜分离技术 | 第17-20页 |
1.3.1 膜分离定义与特性 | 第17-18页 |
1.3.2 膜的种类划分 | 第18页 |
1.3.3 膜分离技术的优势 | 第18-19页 |
1.3.4 膜分离技术在油水分离中的应用 | 第19-20页 |
1.4 石墨烯 | 第20-24页 |
1.4.1 石墨烯发现 | 第20-21页 |
1.4.2 石墨烯结构 | 第21页 |
1.4.3 石墨烯性能 | 第21-22页 |
1.4.4 石墨烯应用 | 第22-23页 |
1.4.5 石墨烯系吸油材料 | 第23-24页 |
1.5 本课题的意义 | 第24-25页 |
1.6 本课题研究内容 | 第25-26页 |
第二章 PBMA/石墨烯复合吸油材料研究 | 第26-34页 |
2.1 实验部分 | 第26-29页 |
2.1.1 实验原料 | 第26页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第26-27页 |
2.1.3 PBMA吸油材料(PCt)制备 | 第27页 |
2.1.4 PBMA/石墨烯吸油材料(Ge-PCt)制备 | 第27页 |
2.1.5 性能测试 | 第27-29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-33页 |
2.2.1 SEM分析 | 第29-30页 |
2.2.2 接触角分析 | 第30-31页 |
2.2.3 FTIR分析 | 第31页 |
2.2.4 TG分析 | 第31-32页 |
2.2.5 力学性能 | 第32-33页 |
2.2.6 油水分离试验 | 第33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 无纺布增强型PVDF/石墨烯复合吸油膜研究 | 第34-52页 |
3.1 实验部分 | 第34-40页 |
3.1.1 原料 | 第34-35页 |
3.1.2 仪器与设备 | 第35页 |
3.1.3 无纺布的碱处理 | 第35页 |
3.1.4 PVDF/GE复合吸油膜(PGM)制备 | 第35-36页 |
3.1.5 无纺布增强型PVDF/GE复合吸油膜(NR-PGM)制备 | 第36页 |
3.1.6 吸油膜中空管(OM-T)的制备 | 第36-37页 |
3.1.7 吸油膜中空管组件(OM-U)的制备 | 第37-38页 |
3.1.8 性能测试 | 第38-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-51页 |
3.2.1 形貌观察 | 第40-42页 |
3.2.2 孔径分布 | 第42-43页 |
3.2.3 接触角分析 | 第43-44页 |
3.2.4 纯水渗透压 | 第44-45页 |
3.2.5 油通量及重复使用性能 | 第45-46页 |
3.2.6 力学性能 | 第46-47页 |
3.2.7 油水分离试验 | 第47-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 石墨烯基聚氨酯吸油海绵研究 | 第52-66页 |
4.1 实验部分 | 第52-57页 |
4.1.1 原料 | 第52-53页 |
4.1.2 仪器与设备 | 第53页 |
4.1.3 石墨烯基聚氨酯吸油海绵(P-GPU)制备 | 第53-54页 |
4.1.4 石墨烯基聚氨酯吸油海绵中空管(P-GPU-T)制备 | 第54-55页 |
4.1.5 石墨烯基吸油海绵中空管组件(P-GPU-U)制备 | 第55页 |
4.1.6 性能测试 | 第55-57页 |
4.2 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.2.1 形貌分析 | 第57-58页 |
4.2.2 接触角分析 | 第58-59页 |
4.2.3 FTIR分析 | 第59页 |
4.2.4 吸油性能测试 | 第59-61页 |
4.2.5 油水分离试验 | 第61-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 全文结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
发表论文和参加科研情况 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |