学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第10-26页 |
1.1 膜分离技术 | 第10页 |
1.2 分离膜制备方法 | 第10-12页 |
1.2.1 熔融纺丝—拉伸法 | 第10-11页 |
1.2.2 非溶剂致相分离法 | 第11-12页 |
1.2.3 热致相分离法 | 第12页 |
1.3 热致相分离法成膜机理与影响因素 | 第12-16页 |
1.3.1 热致相分离法成膜机理 | 第12-14页 |
1.3.1.1 成核—生长机理 | 第13-14页 |
1.3.1.2 旋节线分相机理 | 第14页 |
1.3.2 热致相分离法影响因素 | 第14-16页 |
1.3.2.1 膜材料 | 第14页 |
1.3.2.2 聚合物浓度 | 第14页 |
1.3.2.3 稀释剂 | 第14-15页 |
1.3.2.4 降温条件 | 第15-16页 |
1.3.2.5 凝固浴 | 第16页 |
1.4 PVDF分离膜研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 PVDF结构与性质 | 第16-17页 |
1.4.2 PVDF分离膜应用及研究现状 | 第17-20页 |
1.4.2.1 水处理 | 第17-18页 |
1.4.2.2 膜接触器 | 第18-19页 |
1.4.2.3 渗透汽化 | 第19页 |
1.4.2.4 复合膜制备 | 第19页 |
1.4.2.5 锂离子电池隔膜 | 第19-20页 |
1.5 PVDF分离膜改性方法 | 第20-23页 |
1.5.1 表面改性 | 第20-22页 |
1.5.1.1 物理改性 | 第20-21页 |
1.5.1.2 化学改性 | 第21-22页 |
1.5.2 共混改性 | 第22-23页 |
1.5.2.1 聚合物共混改性 | 第22-23页 |
1.5.2.2 无机粒子共混改性 | 第23页 |
1.6 课题研究目的与意义 | 第23-24页 |
1.7 课题主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 PVDF平板膜制备及其性能研究 | 第26-40页 |
2.1 原料与试剂 | 第26页 |
2.2 仪器与设备 | 第26-27页 |
2.3 PVDF平板膜制备 | 第27页 |
2.4 结构与性能测试 | 第27-29页 |
2.4.1 形貌观察 | 第27页 |
2.4.2 DSC测试 | 第27-28页 |
2.4.3 孔隙率 | 第28页 |
2.4.4 渗透性能 | 第28-29页 |
2.4.5 接触角 | 第29页 |
2.4.6 力学性能 | 第29页 |
2.5 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.5.1 理论分析 | 第29-30页 |
2.5.2 形貌 | 第30-32页 |
2.5.3 热力学分析 | 第32-34页 |
2.5.4 渗透性能 | 第34-36页 |
2.5.5 接触角 | 第36-37页 |
2.5.6 力学性能 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 PVDF中空纤维杂化膜制备及其性能研究 | 第40-52页 |
3.1 原料与试剂 | 第40页 |
3.2 仪器与设备 | 第40-41页 |
3.3 PVDF中空纤维膜制备 | 第41页 |
3.4 结构与性能测试 | 第41-42页 |
3.4.1 形貌观察 | 第41-42页 |
3.4.2 孔隙率 | 第42页 |
3.4.3 渗透性能 | 第42页 |
3.4.4 接触角 | 第42页 |
3.4.5 液体渗透压 | 第42页 |
3.4.6 力学性能 | 第42页 |
3.5 结果与讨论 | 第42-51页 |
3.5.1 SiO_2含量对PVDF中空纤维膜结构与性能影响 | 第42-47页 |
3.5.1.1 形貌 | 第42-44页 |
3.5.1.2 接触角 | 第44-45页 |
3.5.1.3 渗透性能 | 第45-46页 |
3.5.1.4 力学性能 | 第46-47页 |
3.5.2 石墨烯含量对PVDF中空纤维膜结构与性能影响 | 第47-51页 |
3.5.2.1 形貌 | 第47-49页 |
3.5.2.2 接触角 | 第49页 |
3.5.2.3 渗透性能 | 第49-50页 |
3.5.2.4 力学性能 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 全文结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
发表论文和参加科研情况 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |