摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.1.1 膜分离技术的发展现状 | 第11页 |
1.1.2 聚偏氟乙烯膜 | 第11页 |
1.1.3 聚偏氟乙烯膜的改性 | 第11-13页 |
1.2 亲水性聚合物对膜材料的改性研究 | 第13-14页 |
1.2.1 亲水性聚合物 | 第13页 |
1.2.2 亲水性聚合物对膜材料的亲水改性 | 第13-14页 |
1.3 碳纳米材料对膜材料的改性研究 | 第14-16页 |
1.3.1 碳纳米材料 | 第14-15页 |
1.3.2 碳纳米材料对膜材料的亲水改性 | 第15-16页 |
1.4 本课题的研究内容和意义 | 第16-17页 |
第2章 新型亲水性PVDF/PVA/MWCNTs-COOH复合超滤膜的制备与表征 | 第17-36页 |
2.1 前言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-22页 |
2.2.1 实验材料及试剂 | 第18页 |
2.2.2 羧基化多壁碳纳米管 | 第18-19页 |
2.2.3 PVDF/PVA复合膜的制备 | 第19-20页 |
2.2.4 PVDF/PVA复合膜的表征 | 第20-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-35页 |
2.3.1 PVDF/PVA复合膜及改性PVDF/PVA复合膜的FT-IR分析 | 第22-23页 |
2.3.2 改性PVDF/PVA复合膜的形貌 | 第23-25页 |
2.3.3 改性PVDF/PVA复合膜的AFM分析 | 第25-27页 |
2.3.4 纯水通量 | 第27-29页 |
2.3.5 抗污染能力 | 第29-30页 |
2.3.6 动态接触角 | 第30-31页 |
2.3.7 孔径、孔径分布及截留分子量(MWCU) | 第31-34页 |
2.3.8 机械性能 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 新型PVDF/PVB/F-127缠绕的富勒烯复合超滤膜的制备与应用 | 第36-61页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验材料及试剂 | 第37页 |
3.2.2 F-127缠绕的富勒烯的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 PVDF/PVB复合膜的制备 | 第38页 |
3.2.4 PVDF/PVB复合膜的表征 | 第38-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-59页 |
3.3.1 不同PVDF/PVB复合膜的红外光谱分析 | 第41-43页 |
3.3.2 不同PVDF/PVB复合膜的XPS分析 | 第43-44页 |
3.3.3 不同PVDF/PVB复合膜的热重分析 | 第44页 |
3.3.4 不同PVDF/PVB复合膜的扫描电镜分析 | 第44-48页 |
3.3.5 不同PVDF/PVB复合膜的原子力显微镜分析 | 第48-50页 |
3.3.6 PVDF/PVB复合膜的渗透性能 | 第50-52页 |
3.3.7 抗污染性能和亲水性 | 第52-56页 |
3.3.8 孔隙率、截留分子量、孔径分布和机械性能 | 第56-58页 |
3.3.9 蛋白质截留实验 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 具有海藻酸钙(CaAlg)凝胶层的PVDF/PVA复合超滤膜的制备与研究 | 第61-70页 |
4.1 前言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验材料及试剂 | 第62页 |
4.2.2 PVDF/PVA复合膜的制备 | 第62页 |
4.2.3 浸没涂覆制备PVDF/PVA/CaAlg复合膜 | 第62-63页 |
4.2.4 PVDF/PVA/CaAlg复合膜的测试与表征 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.3.1 PVDF/PVA/CaAlg复合膜的扫描电镜分析 | 第64-65页 |
4.3.2 纯水通量 | 第65-67页 |
4.3.3 抗污染能力 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 全文总结 | 第70页 |
5.2 论文特色和创新 | 第70-71页 |
5.3 本文不足与展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第81-82页 |