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聚甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯/聚砜中空纤维纳滤复合膜的研究

第一章 绪论第1-40页
   ·膜分离技术简介第20-21页
     ·膜技术的发展历程第20-21页
     ·膜分离技术的特点第21页
     ·主要膜分离过程第21页
     ·膜技术的应用前景展望第21页
   ·纳滤技术及其应用第21-36页
     ·纳滤膜的发展简史和特点第21-23页
     ·纳滤膜的制备方法第23-25页
       ·L-S相转换法第23页
       ·转化法第23-24页
       ·共混法第24页
       ·荷电化法第24页
       ·复合法第24-25页
     ·复合纳滤膜的种类第25-28页
       ·芳香聚酰胺复合纳滤膜第26页
       ·聚哌嗪酰胺类复合纳滤膜第26页
       ·磺化聚砜类复合纳滤膜第26-27页
       ·聚脲第27页
       ·聚醚类复合纳滤膜第27页
       ·混合型复合纳滤膜第27-28页
     ·纳滤膜分离机理第28-29页
       ·纳滤膜过程的不可逆过程分析第28页
       ·电荷模型第28-29页
       ·细孔模型第29页
       ·静电排斥和立体阻碍模型第29页
       ·杂化模型第29页
     ·部分纳滤膜和纳滤膜组件的分离性能第29-30页
     ·纳滤膜的应用研究进展第30-36页
       ·纳滤膜分离技术在食品工业中的应用第30-34页
       ·纳滤膜在制药工业中的应用第34-35页
       ·水处理第35-36页
   ·本课题的研究意义和研究内容第36-40页
     ·课题研究意义第36-38页
       ·选择PDMAEMA制备荷正电膜的意义第36-37页
       ·制备和研究中空纤维纳滤复合膜的意义第37-38页
     ·课题研究内容第38-40页
       ·聚甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯(PDMAEMA)的制备与其水溶液的性能研究第38页
       ·利用平板型基膜研究膜面界面聚合并探索复合纳滤膜的制备条件第38-39页
       ·功能凝胶层的性能研究第39页
       ·外压中空纤维纳滤复合膜的制备第39页
       ·外压中空纤维纳滤复合膜的性能研究第39页
       ·内压中空纤维纳滤复合膜的制备第39-40页
第二章 聚甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯的制备和性能研究第40-48页
   ·实验部分第40-42页
     ·实验试剂和仪器第40-41页
     ·PDMAEMA制备方法第41页
       ·DMAEMA的减压蒸馏第41页
       ·DMAEMA的本体聚合第41页
     ·产品精制第41页
     ·粘度测定第41-42页
     ·玻璃化转变温度(T_g)的测定第42页
   ·结果与讨论第42-47页
     ·PDMAEMA稀溶液的粘度性能第42-45页
       ·PDMAEMA稀溶液的浓度依赖性第42-43页
       ·PDMAEMA稀溶液的外加盐浓度依赖性第43页
       ·PDMAEMA稀溶液的pH响应性第43-45页
     ·PDMAEMA浓溶液的粘度行为第45-47页
       ·PDMAEMA溶液浓度对粘度的影响第45页
       ·PDMAEMA浓溶液的pH响应性第45-46页
       ·PDMAEMA的玻璃化转变温度(T_g)第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 利用平板型基膜研究复合纳滤膜的制备条件第48-68页
   ·反应原理和交联链结构第50页
     ·反应原理第50页
     ·交联链结构第50页
   ·实验部分第50-53页
     ·实验试剂与仪器第50-51页
     ·实验步骤第51-53页
       ·无机盐溶液浓度与电导率的关系标准曲线的制作第51页
       ·基膜的制备和选择第51-52页
       ·基膜孔隙率ε的测定第52页
       ·制备PDMAEMA复合纳滤膜第52页
       ·辐照交联复合纳滤膜的制备第52页
       ·膜性能的测试第52-53页
   ·结果与讨论第53-66页
     ·基膜对复合膜的影响第53-55页
       ·基膜的孔隙率ε第54页
       ·基膜厚度的影响第54页
       ·基膜阴干时间对膜性能的影响第54-55页
     ·界面聚合反应的研究第55-66页
       ·界面聚合反应的水相pH值变化第55-56页
       ·界面反应中交联剂的选择第56-57页
       ·界面反应中溶剂的选择第57-58页
       ·界面反应中反应物浓度的选择第58-59页
       ·涂层液 PH值对膜性能的影响第59页
       ·水相浸涂时间的影响第59-61页
       ·水相沥干时间的影响第61页
       ·外加碱的加入对纳滤膜透过率的影响第61-62页
       ·NaHCO_3的加入量对纳滤膜透过率的影响第62-63页
       ·交联时间的影响第63页
       ·反应温度的影响第63-65页
       ·辐照交联复合纳滤膜的研究第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第四章 PDMAEMA凝胶膜的性能研究第68-75页
   ·实验部分第70-72页
     ·实验药品和仪器第71页
     ·实验步骤第71-72页
       ·纳滤膜表面接触角θ的测定第71页
       ·pH缓冲溶液的配制第71页
       ·凝胶层的平衡溶胀度的测定第71-72页
   ·结果与讨论第72-74页
     ·纳滤膜表面接触角θ的测定第72页
     ·PDMAEMA凝胶层的平衡溶胀度与pH的关系第72页
     ·PDMAEMA凝胶层的平衡溶胀度与盐溶液浓度的关系第72-74页
     ·PDMAEMA凝胶层的平衡溶胀度与温度的关系第74页
   ·本章小结第74-75页
第五章 外压中空纤维纳滤膜的制备与结构表征第75-93页
   ·实验部分第77-79页
     ·实验试剂与仪器第77页
     ·实验步骤第77-79页
       ·基膜的性能研究第77-78页
       ·中空纤维基膜对PDMAEMA溶液的吸附第78页
       ·外压中空纤维纳滤膜的制备和性能检测第78-79页
   ·结果与讨论第79-91页
     ·基膜的性能研究第79页
     ·中空纤维对PDMAEMA溶液的吸附行为研究第79-82页
       ·中空纤维对同一浓度聚合物水和醇水混合溶液的吸附量研究第80-81页
       ·乙醇加入量与水相溶液粘度的关系第81页
       ·有效涂敷长度的确定第81-82页
     ·外压中空纤维复合膜的制备第82-91页
       ·中空纤维基膜的选择第82-83页
       ·聚合物溶液中加入定量的外加碱对纳滤膜截留性能的影响第83-84页
       ·聚合物的溶剂选择第84-86页
       ·PDMAEMA的浓度与分离性能的关系第86-87页
       ·催化剂KI对反应时间的影响第87-88页
       ·外压中空纤维复合纳滤膜的电镜照片分析第88-91页
   ·本章小结第91-93页
第六章 中空纤维纳滤膜的截留性能研究第93-105页
   ·实验部分第93-95页
     ·实验试剂与仪器第93-94页
     ·实验步骤第94-95页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对无机盐的截留性能第94页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对低分子中性有机物的截留性能第94-95页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对天津市饮用水的截留性能第95页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对染料的截留性能第95页
       ·操作系统运行条件对截留性能的影响第95页
   ·结果与讨论第95-103页
     ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对不同无机盐溶液的截留性能第95-97页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对无机盐的截留性能第95-96页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对电中性物质的截留性能第96-97页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对自来水的截留性能研究第97页
       ·PDMAEMA/PSF中空纤维纳滤膜对染料的截留第97页
     ·操作系统运行条件对截留性能的影响第97-103页
       ·盐溶液浓度对截留性能的影响第97-99页
       ·系统操作压力对截留性能的影响第99-100页
       ·荷正电膜的温度敏感性第100-102页
       ·荷正电纳滤膜的pH敏感性第102-103页
   ·本章小结第103-105页
第七章 内压中空纤维纳滤膜的制备和性能研究第105-117页
   ·实验部分第106-107页
     ·实验试剂与仪器第106页
     ·实验步骤第106-107页
       ·基膜的性能研究第106-107页
       ·PDMAEMA中空纤维内压复合纳滤膜的制备第107页
       ·内涂膜组件的制备第107页
       ·PDMAEMA/PSF荷正电纳滤膜的耐溶剂性第107页
   ·结果与讨论第107-114页
     ·基膜的性能第107页
     ·PDMAEMA溶液浓度的选择第107-108页
     ·PDMAEMA溶液配比的影响第108-109页
     ·操作压力的影响第109-110页
     ·PDMAEMA荷正电纳滤膜的耐溶剂性第110-114页
       ·在纯水中保存第111-112页
       ·在0.5mol/L HCl中保存第112-113页
       ·在0.5mol/L NaOH中保存第113-114页
       ·在30% H_2O_2中保存第114页
   ·中空纤维内压复合纳滤膜的电镜照片分析第114-116页
     ·中空纤维内压纳滤膜表面结构表征第114-115页
     ·中空纤维内压纳滤膜截面结构表征第115-116页
   ·本章小结第116-117页
第八章 结论与建议第117-120页
   ·结论第117-119页
   ·对于本课题的建议第119-120页
参考文献第120-130页
发表论文和参加科研情况说明第130-131页
附录一 无机盐溶液的电导率-浓度标准曲线第131-133页
附录二 蔗糖、D-甘露糖溶液的吸光度-浓度标准曲线第133-134页
致谢第134页

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