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三乙酸纤维素超滤膜的改性及其功能化研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-29页
   ·膜分离技术概述第13-16页
     ·膜分离技术简介第13-14页
     ·膜分离技术的研究进程第14-15页
     ·膜分离技术的主要形式第15-16页
   ·超滤膜的简介及其研究进展第16-21页
     ·超滤膜的定义及结构特点第16-17页
     ·超滤膜材料的种类第17-18页
       ·高分子膜材料第17-18页
       ·无机膜材料第18页
     ·超滤膜分离原理和应用第18-19页
     ·超滤技术存在的问题及发展方向第19-21页
       ·膜污染第20页
       ·化学和热稳定性第20页
       ·低通量第20-21页
       ·生物相容性第21页
   ·超滤膜的制备及改性第21-26页
     ·超滤膜的制备第21-24页
       ·超滤膜的制备方法第21-23页
       ·相转化法的影响因素第23-24页
     ·超滤膜的改性第24-26页
   ·三乙酸纤维素超滤膜改性技术研究现状第26-28页
   ·论文选题与主要研究思路第28-29页
第2章 CTA 超滤膜的制备及膜性能的研究第29-40页
   ·实验部分第29-31页
     ·主要实验试剂第29页
     ·主要实验仪器第29页
     ·CTA 超滤膜的制备第29-31页
   ·相转化法湿法成膜机理与相图分析第31-35页
     ·相转化的热力学描述第31-32页
     ·相转化的动力学描述第32-34页
     ·湿法成膜过程的相图解析第34-35页
   ·CTA 超滤膜的性能测试及表征第35-37页
     ·纯水通量第36页
     ·蛋白质截留率第36页
     ·水通量恢复率第36-37页
   ·实验结果与讨论第37-39页
     ·溶剂/非溶剂体系对 CTA 超滤膜性能的影响第37页
     ·聚合物浓度对 CTA 超滤膜性能的影响第37-38页
     ·成孔剂 PEG 浓度对 CTA 超滤膜性能的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第3章 CTA/TOCNS 共混超滤膜的研究第40-56页
   ·引言第40页
   ·实验部分第40-43页
     ·实验原料与仪器第40-41页
     ·TOCNS 的制备第41-42页
     ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的制备第42-43页
   ·实验的测试和表征第43-46页
     ·TOCNS 的形态和化学性能第43页
     ·超滤膜的结构表征第43-44页
       ·扫描电子显微镜第43-44页
       ·孔隙率、孔径大小的分析第44页
       ·原子力显微镜第44页
     ·超滤膜的性能表征第44-46页
       ·纯水通量第44-45页
       ·蛋白质截留率第45页
       ·水通量恢复率第45页
       ·静态水接触角第45-46页
       ·机械强度第46页
       ·X 射线衍射表征第46页
   ·实验结果与讨论第46-54页
     ·TOCNS 形貌尺寸第46-47页
     ·超滤膜的结构表征第47-51页
       ·扫描电子电镜结果分析第47-48页
       ·孔隙率和平均孔径大小分析第48-49页
       ·原子力显微镜结果分析第49-51页
     ·超滤膜的性能表征第51-54页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的纯水通量第51页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的蛋白质截留率第51-52页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的水通量恢复率第52-53页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的表面亲水性第53页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的力学分析第53-54页
       ·CTA/TOCNS 共混超滤膜的 XRD 分析第54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 纳米粒子改性 CTA 超滤膜的对比性研究第56-70页
   ·引言第56-57页
   ·实验部分第57-59页
     ·实验原料与仪器第57页
     ·无机纳米粒子/CTA 共混超滤膜的制备第57-59页
   ·测试和表征第59-60页
   ·实验结果与讨论第60-67页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的结构表征第60-62页
       ·表面电镜图第60-61页
       ·断面电镜图第61-62页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的渗透性能第62-63页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的表面亲水性第63-64页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的力学性能第64-65页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的热力学性能第65-66页
     ·CTA/AL_2O_3纳米复合膜的 XRD 表征第66-67页
   ·纳米粒子和纳米纤维素的改性效果比较第67-68页
     ·渗透性能的比较第67-68页
     ·力学性能的比较第68页
   ·本章小结第68-70页
第5章 CTA/磺化棉共混超滤膜的研究第70-82页
   ·引言第70页
   ·实验部分第70-73页
     ·实验原料与仪器第70-71页
     ·磺化棉的制备第71-72页
     ·共混超滤膜的制备第72-73页
   ·实验的测试和表征第73-74页
     ·红外光谱分析第73页
     ·扫描电子显微镜第73页
     ·纯水通量第73页
     ·静态水接触角第73页
     ·离子选择性测试第73-74页
     ·水通量恢复率第74页
     ·力学性能第74页
     ·热力学性能第74页
   ·实验结果与讨论第74-80页
     ·磺化棉红外光谱分析第74-75页
     ·结构分析第75-77页
       ·致密层结构第75-76页
       ·支撑层结构第76-77页
     ·渗透性能分析第77-78页
       ·水通量测试结果第77页
       ·静态接触角测试结果第77-78页
     ·离子选择性分析第78-79页
     ·水通量恢复率第79页
     ·力学性能分析第79-80页
     ·热力学性能分析第80页
   ·本章小结第80-82页
结论与展望第82-83页
参考文献第83-91页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第91-92页
致谢第92页

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