首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

疏水/亲油膜的制备及其油水分离性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
        1.1.1 含油废水的产生及危害第13页
        1.1.2 油水混合物的存在形式第13-14页
        1.1.3 常用油水分离方法第14页
    1.2 特殊润湿性油水分离材料的研究进展第14-20页
        1.2.1 表面化学的基本理论第14-16页
        1.2.2 超亲水/超疏油油水分离材料第16-17页
        1.2.3 超疏水/超亲油油水分离材料第17-20页
            1.2.3.1 超疏水滤布第17-18页
            1.2.3.2 超疏水三维多孔材料第18-19页
            1.2.3.3 超疏水薄膜第19-20页
    1.3 膜分离技术概述第20-23页
        1.3.1 膜分离技术原理第20页
        1.3.2 膜材料分类第20-21页
        1.3.3 相转换法制膜方法第21页
        1.3.4 疏水膜制膜材料第21-22页
        1.3.5 聚偏氟乙烯疏水膜在油水分离中的应用第22-23页
    1.4 浸没沉淀相分离法制备PVDF膜过程的影响因素第23-24页
        1.4.1 聚合物浓度第23页
        1.4.2 非溶剂添加剂第23页
        1.4.3 凝固浴组成及温度第23-24页
    1.5 课题意义及研究内容第24-27页
        1.5.1 课题意义第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第二章 超疏水聚酯滤布的制备及油水分离性能的研究第27-41页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验试剂与仪器第27-29页
        2.2.1 化学试剂第27-28页
        2.2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 实验部分第29-30页
        2.3.1 纳米SiO_2的表面修饰第29页
        2.3.2 超疏水过滤滤布的制备第29-30页
            2.3.2.1 PET滤布的预处理第29-30页
            2.3.2.2 超疏水过滤滤布的制备第30页
    2.4 测试与表征第30-31页
        2.4.1 傅立叶变换红外光谱分析第30页
        2.4.2 X射线光谱分析第30页
        2.4.3 扫描电子显微镜第30页
        2.4.4 X射线能谱分析第30页
        2.4.5 透射电子显微镜第30页
        2.4.6 粒度分布分析第30-31页
        2.4.7 表面润湿性分析第31页
        2.4.8 物理力学性能测试第31页
        2.4.9 滤布对油的吸附及分离实验第31页
    2.5 结果与讨论第31-39页
        2.5.1 表面修饰SiO_2的红外光谱分析第31-32页
        2.5.2 X射线能谱分析第32-33页
        2.5.3 SiO_2表面修饰前后的微观形态第33-34页
        2.5.4 聚酯滤布表面的微观形貌分析第34-36页
        2.5.5 超疏水滤布的表面润湿性第36页
        2.5.6 超疏水滤布对油水混合物的分离第36-38页
        2.5.7 超疏水滤布的耐溶剂性第38页
        2.5.8 物理力学性能第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 PVDF膜微结构的调控及其油水分离性能第41-59页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验试剂与仪器第42-43页
        3.2.1 化学试剂第42页
        3.2.2 实验仪器第42-43页
    3.3 实验部分第43-44页
    3.4 测试与表征第44-45页
        3.4.1 扫描电子显微镜第44页
        3.4.2 广角X射线衍射分析第44页
        3.4.3 差示扫描量热分析第44页
        3.4.4 激光共聚焦显微镜分析第44页
        3.4.5 表面润湿性分析第44页
        3.4.6 物理力学性能测试第44-45页
        3.4.7 油水分离膜分离性能的测试第45页
        3.4.8 油水分离膜分离效率的测试第45页
    3.5 结果与讨论第45-56页
        3.5.1 凝固浴对PVDF膜表面形貌及性能的影响第45-48页
            3.5.1.1 凝固浴对PVDF膜表面形貌的影响第45-46页
            3.5.1.2 凝固浴对PVDF膜表面接触角的影响第46-47页
            3.5.1.3 凝固浴对膜表面形貌影响的原因第47-48页
        3.5.2 添加剂对PVDF膜的表面形貌及性能的影响第48-56页
            3.5.2.1 添加剂对PVDF膜表面形貌的影响第48-49页
            3.5.2.2 添加剂对PVDF膜表面接触角的影响第49-50页
            3.5.2.3 添加剂对PVDF膜表面粗糙度的影响第50-51页
            3.5.2.4 添加剂对PVDF膜结晶性的影响第51-53页
            3.5.2.5 对油水混合物的分离性能第53-54页
            3.5.2.6 对油包水乳液的分离性能第54-56页
            3.5.2.7 PVDF膜的物理力学性能第56页
    3.6 本章小结第56-59页
第四章 PVDF/PSMA复合膜微结构的调控及其油水分离性能第59-81页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验试剂与仪器第60-62页
        4.2.1 化学试剂第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61-62页
    4.3 实验部分第62-63页
        4.3.1 PVDF/PSMA复合膜成膜参数的正交设计第62-63页
            4.3.1.1 正交试验安排第62页
            4.3.1.2 正交方案确定第62-63页
        4.3.2 PVDF/PSMA复合疏水膜的制备第63页
            4.3.2.1 铸膜液的制备第63页
            4.3.2.2 双凝固浴法制备PVDF/PMSA复合膜第63页
    4.4 测试与表征第63-65页
        4.4.1 扫描电子显微镜第63-64页
        4.4.2 广角X射线衍射分析第64页
        4.4.3 差示扫描量热分析第64页
        4.4.4 激光共聚焦显微镜分析第64页
        4.4.5 表面润湿性分析第64页
        4.4.6 物理力学性能测试第64页
        4.4.7 油水分离膜分离性能的测试第64页
        4.4.8 傅立叶变换红外光谱分析第64页
        4.4.9 油水分离膜分离效率的测试第64-65页
    4.5 结果与讨论第65-78页
        4.5.1 PVDF/PSMA复合膜的表面形貌分析第65-67页
        4.5.2 PVDF/PSMA复合膜表面粗糙度及润湿性的分析第67-69页
        4.5.3 PVDF/PSMA复合膜对油水乳液的分离第69-72页
        4.5.4 PVDF/PSMA复合膜的物理力学性能第72-73页
        4.5.5 正交试验分析结果第73-74页
        4.5.6 PVDF/PSMA复合膜温敏性的分析第74-77页
            4.5.6.1 DSC分析第74-76页
            4.5.6.2 PVDF/PSMA复合膜水通量的测试第76-77页
        4.5.7 PSMA对复合膜结晶性的影响第77-78页
            4.5.7.1 红外分析第77-78页
            4.5.7.2 XRD分析第78页
    4.6 本章小结第78-81页
第五章 PVDF/GE复合膜微结构的调控及其油水分离性能第81-91页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 实验试剂与仪器第82-83页
        5.2.1 化学试剂第82页
        5.2.2 实验仪器第82-83页
    5.3 实验部分第83-84页
        5.3.1 纺丝液的配制第83页
        5.3.2 PVDF纳米纤维的制备第83页
        5.3.3 纳米纤维复合双层膜的制备第83-84页
    5.4 测试与表征第84-85页
        5.4.1 扫描电子显微镜第84页
        5.4.2 透射电子显微镜第84页
        5.4.3 广角X射线衍射分析第84页
        5.4.4 差示扫描量热分析第84页
        5.4.5 表面润湿性分析第84页
        5.4.6 物理力学性能测试第84页
        5.4.7 油水分离膜分离性能的测试第84-85页
        5.4.8 油水分离膜分离效率的测试第85页
    5.5 结果分析第85-90页
        5.5.1 纳米纤维复合膜的表面形貌分析第85-86页
        5.5.2 纳米纤维复合膜的表面润湿性分析第86-87页
        5.5.3 纳米纤维复合膜的结晶度及物理力学性能分析第87-89页
        5.5.4 纳米纤维复合膜的XRD分析第89页
        5.5.5 纳米纤维复合膜的分离性能第89-90页
    5.6 本章小结第90-91页
第六章 结论与展望第91-93页
    6.1 研究结论第91-92页
    6.2 问题与展望第92-93页
参考文献第93-103页
发表论文和参加科研情况说明第103-105页
致谢第105页

论文共105页,点击 下载论文
上一篇:行政文化变迁研究
下一篇:西方国家政府绩效管理法制建设对我国的启示