摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 我国饮用水概况 | 第9-10页 |
1.1.1 饮用水污染概况 | 第9页 |
1.1.2 我国饮用水处理现状 | 第9-10页 |
1.2 膜分离技术背景 | 第10-17页 |
1.2.1 膜分离概念及分类 | 第10-11页 |
1.2.2 膜分离操作方式及其特点 | 第11-12页 |
1.2.3 超滤膜原理及应用 | 第12-13页 |
1.2.4 膜分离技术在饮用水处理中的应用 | 第13-14页 |
1.2.5 新型膜过滤处理工艺 | 第14-15页 |
1.2.6 超滤膜污染现象 | 第15-16页 |
1.2.7 膜污染控制方式 | 第16-17页 |
1.3 膜表面物化性质的改变对膜性能的影响 | 第17-20页 |
1.3.1 亲疏水性对膜性能的影响 | 第18页 |
1.3.2 孔径对膜性能的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 荷电性对膜性能的影响 | 第19页 |
1.3.4 机械强度对膜性能的影响 | 第19-20页 |
1.4 膜前预处理技术 | 第20-23页 |
1.4.1 预氧化处理 | 第20-21页 |
1.4.2 不同预氧化剂及优缺点 | 第21页 |
1.4.3 高锰酸钾预氧化研究进展 | 第21-23页 |
1.5 课题研究意义 | 第23-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 实验膜材料 | 第25页 |
2.1.2 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.3 实验仪器 | 第26页 |
2.1.4 实验水质 | 第26-27页 |
2.1.5 实验装置图 | 第27页 |
2.2 中空纤维膜的浸泡处理 | 第27-28页 |
2.2.1 不同浓度KMnO_4的浸泡处理 | 第27-28页 |
2.2.2 不同pH的KMnO_4的浸泡处理 | 第28页 |
2.3 实验步骤 | 第28-29页 |
2.4 实验分析及表征方法 | 第29-33页 |
2.4.1 实验数据分析公式 | 第29-32页 |
2.4.2 实验表征方法 | 第32-33页 |
第三章 不同浓度高锰酸钾对PVDF和PES膜结构及性能的影响 | 第33-51页 |
3.1 不同浓度KMnO_4对膜表面形貌及断面的影响 | 第33-35页 |
3.2 不同浓度KMnO_4对膜表面官能团的影响 | 第35-38页 |
3.3 不同浓度KMnO_4对膜表面接触角的影响 | 第38-39页 |
3.4 不同浓度KMnO_4对膜纯水通量的影响 | 第39-41页 |
3.5 不同浓度KMnO_4对膜截留性能的影响 | 第41-42页 |
3.6 不同浓度KMnO_4对膜表面Zeta电位的影响 | 第42-43页 |
3.7 不同浓度KMnO_4对膜机械性能的影响 | 第43-44页 |
3.8 不同浓度KMnO_4对膜抗污染性能的影响 | 第44-46页 |
3.9 膜可逆污染与不可逆污染分析 | 第46-49页 |
3.10 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 不同pH的高锰酸钾对PVDF膜结构及性能的影响 | 第51-65页 |
4.1 不同pH的KMnO_4对膜表面形貌及断面的影响 | 第51-53页 |
4.2 不同pH的KMnO_4对膜表面官能团的影响 | 第53-54页 |
4.3 不同pH的KMnO_4对膜表面接触角的影响 | 第54-55页 |
4.4 不同pH的KMnO_4对膜纯水通量的影响 | 第55-56页 |
4.5 不同pH的KMnO_4对膜截留性能的影响 | 第56-58页 |
4.6 不同pH的KMnO_4对膜机械性能的影响 | 第58-59页 |
4.7 不同pH的KMnO_4对膜抗污染性能的影响 | 第59-61页 |
4.8 膜可逆污染与不可逆污染分析 | 第61-63页 |
4.9 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |