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碳纳米管中空纤维膜和石墨烯超薄膜的制备及其在水处理中的分离性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第23-24页
主要缩写表第24-25页
1 绪论第25-55页
    1.1 选题背景第25-26页
    1.2 分离膜简介第26-27页
        1.2.1 基本概念和分类第26页
        1.2.2 分离过程第26-27页
    1.3 提高分离膜性能的措施和途径第27-52页
        1.3.1 提高膜透过性的途径第27-38页
        1.3.2 提高膜选择性的途径第38-42页
        1.3.3 提高膜抗污染能力的途径第42-52页
    1.4 本文主要研究思路和内容第52-55页
        1.4.1 选题依据第52-53页
        1.4.2 研究目的和意义第53页
        1.4.3 研究内容和技术路线第53-55页
2 全CNT中空纤维膜的制备及其分离性能第55-68页
    2.1 引言第55页
    2.2 实验部分第55-58页
        2.2.1 实验材料与仪器第55-56页
        2.2.2 CNT中空纤维膜的制备第56-57页
        2.2.3 CNT膜的表征第57-58页
        2.2.4 CNT中空纤维膜分离性能的测试第58页
    2.3 结果与讨论第58-67页
        2.3.1 CNT中空纤维膜的表征第58-60页
        2.3.2 CNT中空纤维膜的结构调控第60-61页
        2.3.3 CNT中空纤维膜的性能测试第61-67页
    2.4 本章小结第67-68页
3 CNT中空纤维膜的电化学可控膜过滤第68-81页
    3.1 引言第68页
    3.2 实验部分第68-71页
        3.2.1 实验材料与仪器第68-69页
        3.2.2 CNT中空纤维膜的再处理第69页
        3.2.3 GNP的制备第69页
        3.2.4 材料的表征第69-70页
        3.2.5 电化学可控膜过滤系统的组建第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-80页
        3.3.1 CNT中空纤维膜的表征第71-72页
        3.3.2 CNT膜孔的“从开到关”转换第72-74页
        3.3.3 CNT膜孔的“从关到开”转换第74-76页
        3.3.4 CNT膜电化学可控膜过滤的机理第76-79页
        3.3.5 电化学可控膜过滤的水处理和资源回收应用第79-80页
    3.4 本章小结第80-81页
4 CNT中空纤维膜的规模化制备第81-95页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 实验材料与仪器第81-82页
        4.2.2 CNT中空纤维膜的规模化制备第82页
        4.2.3 CNT中空纤维膜的表征第82-83页
        4.2.4 膜过滤系统的组建第83页
    4.3 结果与讨论第83-94页
        4.3.1 CNT中空纤维膜的高效制备和表征第83-86页
        4.3.2 CNT中空纤维膜的结构控制第86-91页
        4.3.3 CNT中空纤维膜的孔径调控第91-94页
    4.4 本章小结第94-95页
5 具有三明治结构的CNT中空纤维膜的制备及其微污染物去除功能第95-106页
    5.1 引言第95页
    5.2 实验部分第95-97页
        5.2.1 实验材料与仪器第95-96页
        5.2.2 三明治结构的CNT中空纤维膜的制备第96页
        5.2.3 材料的表征第96-97页
        5.2.4 电化学膜过滤系统的组建第97页
    5.3 结果与讨论第97-105页
        5.3.1 三明治结构CNT膜的制备和表征第97-99页
        5.3.2 藻毒素分子在普通CNT膜上的吸附和电化学氧化第99-101页
        5.3.3 三明治结构的CNT膜间歇式去除藻毒素分子第101页
        5.3.4 三明治结构的CNT膜连续高效去除藻毒素分子第101-103页
        5.3.5 MC-LR分子的电化学降解途径第103-105页
    5.4 本章小结第105-106页
6 高透过性和高选择性的超薄石墨烯膜的制备第106-125页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验部分第106-110页
        6.2.1 实验材料与仪器第106-107页
        6.2.2 单层石墨烯的制备第107页
        6.2.3 多孔石墨烯膜的制备第107-109页
        6.2.4 GNP的制备第109页
        6.2.5 样品的表征第109-110页
        6.2.6 膜过滤实验第110页
    6.3 结果与讨论第110-123页
        6.3.1 多孔石墨烯膜的制备第110-113页
        6.3.2 多孔石墨烯膜的孔径调控第113-118页
        6.3.3 多孔石墨烯膜的高透过性和选择性第118-123页
    6.4 本章小结第123-125页
7 直接生长具有高透过性和抗不可逆污染能力的超薄石墨烯膜第125-141页
    7.1 引言第125-126页
    7.2 实验部分第126-128页
        7.2.1 实验材料与仪器第126页
        7.2.2 直接生长多孔石墨烯膜第126-127页
        7.2.3 PVDF膜的制备第127页
        7.2.4 样品的表征第127-128页
        7.2.5 膜过滤实验第128页
    7.3 结果与讨论第128-140页
        7.3.1 多孔石墨烯膜的制备和表征第128-132页
        7.3.2 多孔石墨烯膜的孔径调控第132-133页
        7.3.3 多孔石墨烯膜的高透过性第133-137页
        7.3.4 多孔石墨烯膜抗不可逆污染的能力第137-140页
    7.4 本章小结第140-141页
8 结论和展望第141-144页
    8.1 结论第141-142页
    8.2 创新点第142页
    8.3 展望第142-144页
参考文献第144-167页
作者简介第167页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第167-169页
致谢第169页

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