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乙烯—三氟氯乙烯共聚物微孔膜结构控制及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 前言第15-37页
    1.1 膜分离技术第15-17页
        1.1.1 膜定义及分类第15-16页
        1.1.2 膜分离过程第16-17页
    1.2 聚合物微孔膜第17-20页
        1.2.1 微孔膜特性及应用第17-18页
        1.2.2 微孔膜制备方法第18-20页
            1.2.2.1 烧结法第19页
            1.2.2.2 径迹蚀刻法第19页
            1.2.2.3 拉伸法第19页
            1.2.2.4 相转化法第19-20页
    1.3 TIPS法制备聚合物微孔膜第20-27页
        1.3.1 TIPS法简介第21页
        1.3.2 TIPS法热力学理论第21-25页
            1.3.2.1 液-液相分离第21-24页
            1.3.2.2 固-液相分离第24-25页
        1.3.3 TIPS法成膜机理第25-26页
            1.3.3.1 成核-增长机理第25页
            1.3.3.2 Spinodal分相机理第25-26页
            1.3.3.3 固化机理第26页
        1.3.4 影响TIPS的主要因素第26-27页
    1.4 疏水微孔膜第27-30页
        1.4.1 疏水性膜材料第27-28页
        1.4.2 微孔膜的疏水改性第28-29页
        1.4.3 超疏水表面第29页
        1.4.4 疏水微孔膜应用第29-30页
    1.5 含氟聚合物微孔膜第30-32页
        1.5.1 PVDF膜第30页
        1.5.2 PTFE膜第30-31页
        1.5.3 FEP膜第31-32页
    1.6 ECTFE微孔膜第32-33页
        1.6.1 ECTFE第32页
        1.6.2 ECTFE结构与性能第32-33页
        1.6.3 ECTFE分离膜研究现状第33页
    1.7 本课题研究目的、意义及主要内容第33-37页
        1.7.1 研究目的和意义第33-34页
        1.7.2 研究思路与方法第34-35页
        1.7.3 主要研究内容第35-37页
第二章 ECTFE纤维结晶结构及性能研究第37-47页
    2.1 实验部分第37-38页
        2.1.1 原料及试剂第37页
        2.1.2 实验设备及仪器第37-38页
        2.1.3 ECTFE纤维制备及后处理第38页
    2.2 测试与分析第38-39页
        2.2.1 DSC分析第38-39页
        2.2.2 TG分析第39页
        2.2.3 力学性能第39页
        2.2.4 XRD分析第39页
        2.2.5 蠕变性能第39页
        2.2.6 耐化学腐蚀性能第39页
    2.3 结果与讨论第39-46页
        2.3.1 热分析第39-41页
        2.3.2 XRD分析第41-43页
            2.3.2.1 ECTFE纤维结晶结构第41-42页
            2.3.2.2 ECTFE纤维取向结构第42-43页
        2.3.3 ECTFE纤维力学性能第43-44页
        2.3.4 ECTFE纤维蠕变性能第44-46页
        2.3.5 ECTFE纤维耐化学腐蚀性能第46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 ECTFE平板微孔膜结构及性能研究第47-63页
    3.1 实验部分第47-49页
        3.1.1 原料及试剂第47-48页
        3.1.2 实验设备及仪器第48页
        3.1.3 ECTFE平板膜制备第48-49页
    3.2 测试与分析第49-53页
        3.2.1 浊点温度第49-50页
        3.2.2 结晶温度第50页
        3.2.3 形貌观察第50页
        3.2.4 孔隙率第50页
        3.2.5 平均孔径第50-51页
        3.2.6 纯水通量第51页
        3.2.7 水接触角第51-52页
        3.2.8 力学性能第52页
        3.2.9 超滤分离性能第52页
        3.2.10 耐化学腐蚀性能第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-61页
        3.3.1 ECTFE-DOA体系相图第53-54页
        3.3.2 ECTFE微孔膜形貌第54-56页
        3.3.3 ECTFE微孔膜通透性能第56-57页
        3.3.4 ECTFE微孔膜表面水润湿性能第57-58页
        3.3.5 ECTFE微孔膜力学性能第58-59页
        3.3.6 ECTFE微孔膜超滤分离性能第59-60页
        3.3.7 ECTFE微孔膜耐化学腐蚀性能第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 ECTFE微孔膜结构调控及性能研究第63-81页
    4.1 实验部分第63-65页
        4.1.1 原料及试剂第63-64页
        4.1.2 实验设备及仪器第64-65页
        4.1.3 ECTFE微孔膜制备第65页
    4.2 测试与分析第65-69页
        4.2.1 浊点温度第65-66页
        4.2.2 结晶温度第66页
        4.2.3 形貌观察第66页
        4.2.4 孔隙率第66页
        4.2.5 平均孔径第66页
        4.2.6 水接触角第66页
        4.2.7 力学性能第66页
        4.2.8 纯水通量第66-67页
        4.2.9 氮气通量第67页
        4.2.10 液体渗透压第67-68页
        4.2.11 减压膜蒸馏第68-69页
        4.2.12 抗污染性能第69页
    4.3 结果与讨论第69-80页
        4.3.1 ECTFE-DOA/DEP体系相图第69-71页
        4.3.2 ECTFE微孔膜形貌第71-76页
        4.3.3 ECTFE微孔膜力学性能第76-77页
        4.3.4 ECTFE微孔膜渗透性能第77-78页
        4.3.5 ECTFE微孔膜膜蒸馏性能第78-79页
        4.3.6 ECTFE微孔膜抗污染性能第79-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第五章 ECTFE/FEP共混微孔膜结构及性能研究第81-95页
    5.1 实验部分第81-83页
        5.1.1 原料及试剂第81-82页
        5.1.2 实验设备及仪器第82页
        5.1.3 ECTFE/FEP共混膜制备第82-83页
        5.1.4 油包水乳液制备第83页
    5.2 测试与分析第83-85页
        5.2.1 形貌观察第83页
        5.2.2 孔隙率第83页
        5.2.3 平均孔径第83页
        5.2.4 力学性能第83页
        5.2.5 水/油接触角第83-84页
        5.2.6 煤油通量第84页
        5.2.7 油水乳液分离第84-85页
    5.3 结果与讨论第85-93页
        5.3.1 ECTFE/FEP共混膜形貌第85-87页
        5.3.2 ECTFE/FEP共混膜表面水润湿性能第87-88页
        5.3.3 ECTFE/FEP共混膜表面油润湿性能第88-89页
        5.3.4 ECTFE/FEP共混膜通透性能第89-90页
        5.3.5 ECTFE/FEP共混膜力学性能第90-91页
        5.3.6 ECTFE/FEP共混膜油水分离性能第91-93页
    5.4 本章小结第93-95页
第六章 ECTFE/SiO_2杂化微孔膜结构及性能研究第95-113页
    6.1 实验部分第95-97页
        6.1.1 原料及试剂第95-96页
        6.1.2 实验设备及仪器第96页
        6.1.3 ECTFE/SiO_2杂化膜制备第96-97页
        6.1.4 油包水乳液制备第97页
    6.2 测试与分析第97-98页
        6.2.1 形貌观察第97页
        6.2.2 孔径及其分布第97页
        6.2.3 力学性能第97-98页
        6.2.4 水/油接触角第98页
        6.2.5 油水乳液分离第98页
        6.2.6 抗污染性能第98页
    6.3 结果与讨论第98-111页
        6.3.1 ECTFE/SiO_2杂化膜形貌第98-102页
        6.3.2 ECTFE/SiO_2杂化膜孔径分布第102-104页
        6.3.3 ECTFE/SiO_2杂化膜力学性能第104-105页
        6.3.4 ECTFE/SiO_2杂化膜表面水润湿性能第105-107页
        6.3.5 ECTFE/SiO_2杂化膜表面油润湿性能第107页
        6.3.6 ECTFE/SiO_2杂化膜油水乳液分离性能第107-109页
        6.3.7 ECTFE/SiO_2杂化膜抗污染性能第109-111页
    6.4 本章小结第111-113页
第七章 ECTFE中空纤维膜结构及性能研究第113-125页
    7.1 实验部分第113-115页
        7.1.1 原料及试剂第113-114页
        7.1.2 实验设备及仪器第114页
        7.1.3 ECTFE中空纤维膜制备第114-115页
    7.2 测试与分析第115-116页
        7.2.1 形貌观察第115页
        7.2.2 孔隙率第115-116页
        7.2.3 平均孔径第116页
        7.2.4 水接触角第116页
        7.2.5 力学性能第116页
        7.2.6 氮气通量第116页
        7.2.7 液体渗透压第116页
        7.2.8 减压膜蒸馏第116页
    7.3 结果与讨论第116-124页
        7.3.1 ECTFE中空纤维膜形貌第116-119页
        7.3.2 ECTFE中空纤维膜通透性能第119-120页
        7.3.3 ECTFE中空纤维膜力学性能第120-121页
        7.3.4 ECTFE中空纤维膜表面水润湿性能第121-122页
        7.3.5 ECTFE中空纤维膜膜蒸馏性能第122-124页
    7.4 本章小结第124-125页
第八章 结论与展望第125-127页
    8.1 主要结论第125-126页
    8.2 存在的问题与发展方向第126-127页
参考文献第127-141页
发表论文及参加科研情况第141-143页
致谢第143页

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