摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第14-28页 |
1.1 PTA精制废水处理的研究背景 | 第14-16页 |
1.1.1 PTA的生产工艺 | 第15页 |
1.1.2 PTA精制废水的特点 | 第15-16页 |
1.2 PTA精制废水的处理方法 | 第16-18页 |
1.2.1 化学沉淀法 | 第16页 |
1.2.2 生化处理法 | 第16-17页 |
1.2.3 化学氧化法 | 第17页 |
1.2.4 吸附分离法 | 第17-18页 |
1.2.5 过滤分离法 | 第18页 |
1.3 碳化硅膜的研究进展 | 第18-25页 |
1.3.1 无机陶瓷膜分离技术 | 第18-20页 |
1.3.2 碳化硅膜的优势 | 第20-22页 |
1.3.3 碳化硅膜的制备方法 | 第22-24页 |
1.3.4 碳化硅膜的应用 | 第24-25页 |
1.4 本课题的研究内容与意义 | 第25-28页 |
1.4.1 本课题的研究目的与意义 | 第25页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第25-28页 |
第2章 全碳化硅膜支撑体的制备 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验原料与设备 | 第28-30页 |
2.2.1 实验原料 | 第28-30页 |
2.2.2 实验设备 | 第30页 |
2.3 制备工艺 | 第30-31页 |
2.4 表征方法 | 第31-34页 |
2.4.1 孔隙率测试 | 第31-32页 |
2.4.2 抗折强度测试 | 第32页 |
2.4.3 孔径分布测试 | 第32-33页 |
2.4.4 纯水通量测试 | 第33页 |
2.4.5 耐酸碱腐蚀性能测试 | 第33-34页 |
2.5 结果分析 | 第34-43页 |
2.5.1 挤出成型配方的优化 | 第34-36页 |
2.5.2 干燥工艺 | 第36页 |
2.5.3 排胶工艺 | 第36-37页 |
2.5.4 烧结工艺 | 第37-38页 |
2.5.5 烧结温度对支撑体性能的影响 | 第38-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 全碳化硅膜的制备 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验原料与设备 | 第44-45页 |
3.2.1 实验原料 | 第44页 |
3.2.2 实验设备 | 第44-45页 |
3.3 制备工艺 | 第45-50页 |
3.3.1 浆料的配制 | 第46页 |
3.3.2 干燥工艺 | 第46页 |
3.3.3 碳化硅膜过渡层的制备 | 第46-48页 |
3.3.4 碳化硅膜分离层的制备 | 第48-49页 |
3.3.5 碳化硅膜烧结制度 | 第49-50页 |
3.4 表征方法 | 第50-51页 |
3.4.1 孔径分布测试 | 第50页 |
3.4.2 形貌测试 | 第50页 |
3.4.3 纯水通量测试 | 第50-51页 |
3.5 结果分析 | 第51-59页 |
3.5.1 级配对碳化硅膜过渡层性能的影响 | 第51-53页 |
3.5.2 烧结温度对碳化硅膜过渡层性能的影响 | 第53-55页 |
3.5.3 不同粒径碳化硅对碳化硅膜分离层性能的影响 | 第55-57页 |
3.5.4 烧结温度对碳化硅分离层孔径分布的影响 | 第57-58页 |
3.5.5 碳化硅膜的纯水通量 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 全碳化硅膜在PTA废水中的应用 | 第60-70页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.1.1 膜污染阻力的特点及分类 | 第60-61页 |
4.1.2 死端过滤膜污染过程 | 第61页 |
4.2 实验设备 | 第61-62页 |
4.3 表征方法 | 第62-64页 |
4.3.1 化学需氧量 | 第62-63页 |
4.3.2 固含量 | 第63页 |
4.3.3 膜通量 | 第63-64页 |
4.4 结果分析 | 第64-69页 |
4.4.1 废水中固体颗粒粒径分布 | 第64页 |
4.4.2 膜孔径的选择 | 第64-65页 |
4.4.3 跨膜压差对膜通量的影响 | 第65-66页 |
4.4.4 过滤效果分析 | 第66-67页 |
4.4.5 膜的反冲 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |