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 |