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陶瓷平板膜对纳米镍粉的过滤行为研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-28页
   ·纳米镍的制备与应用第11-19页
     ·纳米镍的制备第12-16页
     ·纳米镍的应用第16-19页
   ·陶瓷膜在悬浮液体系中的应用第19-22页
     ·陶瓷膜分离技术的优点第19-20页
     ·陶瓷膜过滤氢氧化物颗粒第20页
     ·陶瓷膜分离氧化物颗粒第20-22页
     ·陶瓷膜过滤其它固体颗粒第22页
   ·陶瓷膜错流微滤模型第22-26页
     ·孔模型第23页
     ·浓差极化模型第23-24页
     ·堵塞模型第24-25页
     ·流体力学模型第25-26页
     ·经验模型第26页
   ·本文研究的目的和内容第26-28页
第二章 实验材料与方法第28-35页
   ·实验材料及表征第28-32页
     ·实验材料第28页
     ·实验仪器及试剂第28-29页
     ·陶瓷膜表征第29-30页
     ·纳米镍表征第30-31页
     ·微滤实验装置第31-32页
   ·实验操作方法第32-33页
     ·纯水通量的测定第32页
     ·静态吸附实验第32页
     ·动态过滤实验第32-33页
     ·污染阻力的测定第33页
     ·膜的清洗与再生第33页
   ·装置的调试第33-35页
第三章 陶瓷平板对称膜的纯水通量预测第35-41页
   ·引言第35页
   ·膜结构参数对分离性能的影响第35-36页
     ·膜孔径的影响第35页
     ·膜厚度的影响第35页
     ·膜孔隙率的影响第35-36页
   ·陶瓷膜微结构对纯水通量的影响第36-37页
     ·Kozeny-Carman(K-C)方程第36-37页
     ·Hagen-Poiseuille(H-P)方程第37页
   ·模型预测及比较第37-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 纳米镍在陶瓷膜表面的吸附行为研究第41-53页
   ·引言第41页
   ·吸附等温方程第41-42页
     ·Langmuir 吸附等温方程第41-42页
     ·Freundlich 吸附等温方程第42页
   ·纳米镍在陶瓷膜表面的静态吸附行为第42-46页
     ·时间对纳米镍静态吸附的影响第42-43页
     ·温度对纳米镍静态吸附的影响第43页
     ·浓度对纳米镍静态吸附的影响第43-44页
     ·陶瓷膜表面纳米镍静态吸附等温线第44-45页
     ·静态吸附纳米镍后的陶瓷膜电镜照片第45-46页
   ·错流过滤条件下陶瓷膜表面纳米镍的沉积行为第46-52页
     ·不同孔径下的陶瓷膜动态沉积量第46-48页
     ·不同过滤时间下的陶瓷膜动态沉积量第48-49页
     ·不同浓度下的陶瓷膜动态沉积量第49-51页
     ·陶瓷膜污染后的电镜照片第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 膜污染机理及堵塞-吸附模型研究第53-63页
   ·引言第53页
   ·纳米颗粒体系的膜污染机理第53-58页
     ·膜污染阻力的计算方法第53-54页
     ·阻力分析及计算结果第54-58页
   ·纳米颗粒体系的模型预测第58-62页
     ·堵塞过程第58页
     ·滤饼形成过程第58-59页
     ·吸附过程第59-60页
     ·堵塞-吸附模型第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
参考文献第65-72页
发表与撰写论文第72-73页
致谢第73页

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