首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

低温热致相分离法制备高性能聚偏氟乙烯膜研究

学位论文的主要创新点第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-43页
    1.1 膜分离技术概述第11-15页
        1.1.1 膜分离技术的特点第11-12页
        1.1.2 膜分离技术的发展历史与现状第12-13页
        1.1.3 膜分离技术的优点第13-14页
        1.1.4 多孔膜分离技术第14-15页
            1.1.4.1 压力驱动型多孔膜分离技术第14页
            1.1.4.2 蒸汽分压差驱动型多孔膜分离技术第14-15页
            1.1.4.3 浓度差驱动型多孔膜分离技术第15页
    1.2 PVDF多孔膜制备方法第15-40页
        1.2.1 非溶剂致相分离(NIPS)法第16-29页
            1.2.1.1 NIPS法制多孔膜致孔机理第16-20页
            1.2.1.2 NIPS法制多孔膜的工艺流程第20-22页
            1.2.1.3 NIPS法制多孔膜的研究进展第22-29页
        1.2.2 热致相分离(TIPS)法第29-40页
            1.2.2.1 TIPS法制多孔膜致孔机理第29-32页
            1.2.2.2 TIPS法制多孔膜的工艺流程第32-33页
            1.2.2.3 TIPS法制多孔膜的研究进展第33-40页
    1.3 低温热致相分离(L-TIPS)法第40-42页
    1.4 本论文的研究意义和内容第42-43页
        1.4.1 本论文研究目的与意义第42页
        1.4.2 本课题主要研究内容第42-43页
            1.4.2.1 L-TIPS过程中水溶性添加剂的双重作用机制研究第42页
            1.4.2.2 凝固浴温度对PVDF中空纤维膜横截面的单向调节作用研究第42-43页
第二章 实验部分第43-55页
    2.1 实验原料第43页
    2.2 实验仪器与设备第43-45页
    2.3 PVDF/PEG400/TEP铸膜液体系的制备第45-46页
    2.4 PVDF平板膜的制备第46-47页
    2.5 PVDF中空纤维疏水膜的制备第47-48页
    2.6 测试部分第48-55页
        2.6.1 浊点测试第48页
        2.6.2 扫描电子显微镜测试第48-49页
        2.6.3 X射线衍射测试第49页
        2.6.4 傅立叶变换红外光谱测试第49页
        2.6.5 差示扫描量热测试第49页
        2.6.6 纯水通量测试第49-50页
        2.6.7 孔径分布测试第50-51页
        2.6.8 最大孔径测试第51页
        2.6.9 水接触角测试第51页
        2.6.10 气体渗透系数测试第51-52页
        2.6.11 减压膜蒸馏通量测试第52-53页
        2.6.12 力学性能测试第53页
        2.6.13 截留性能测试第53页
        2.6.14 孔隙率测试第53-55页
第三章 在低温热致相分离过程中水溶性添加剂的双重作用机制研究第55-75页
    3.1 引言第55页
    3.2 结果与讨论第55-74页
        3.2.1 PVDF固含量对铸膜液相分离方式的影响第56-57页
            3.2.1.1 PVDF固含量对铸膜液体系相图的影响第56页
            3.2.1.2 PVDF固含量对L-TIPS-a法成膜形貌的影响第56-57页
        3.2.2 水溶性非溶剂PEG400对L-TIPS-a法PVDF膜形貌的影响第57-61页
        3.2.3 水溶性非溶剂PEG400对铸膜液相分离方式的影响第61-64页
        3.2.4 水溶性非溶剂PEG400对PVDF晶型结构的影响第64-68页
            3.2.4.1 水溶性非溶剂PEG400对PVDF球晶的影响第64-65页
            3.2.4.2 水溶性非溶剂PEG400对PVDF膜结晶行为的影响第65-68页
        3.2.5 水溶性非溶剂PEG400对L-TIPS-b法PVDF膜形貌的影响第68-69页
        3.2.6 水溶性非溶剂PEG400对PVDF膜性能的影响第69-73页
            3.2.6.1 水溶性非溶剂PEG400对PVDF膜纯水通量的影响第69-71页
            3.2.6.2 水溶性非溶剂PEG400对PVDF膜力学性能的影响第71-72页
            3.2.6.3 L-TIPS-a法PVDF膜与L-TIPS-b法PVDF膜性能的比较第72-73页
        3.2.7 水溶性非溶剂PEG400对成膜截留性能的影响第73-74页
    3.3 结论第74-75页
第四章 凝固浴温度对PVDF中空纤维膜横截面的单向调节作用研究第75-93页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 结果与讨论第76-91页
        4.2.1 凝固浴温度对成膜逐层结构的调控作用第76-81页
        4.2.2 凝固浴温度对成膜结晶行为的影响第81-83页
        4.2.3 相同浊点温度下不同铸膜液体系成膜结构对比第83-85页
        4.2.4 凝固浴温度对成膜性能的调控作用第85-91页
            4.2.4.1 凝固浴温度对成膜水通量的影响第85-86页
            4.2.4.2 凝固浴温度对成膜截留性能的影响第86-87页
            4.2.4.3 凝固浴温度对成膜通透性能的调控作用第87-88页
            4.2.4.4 凝固浴温度对成膜强度的调控作用第88-91页
    4.3 结论第91-93页
第五章 结论第93-95页
参考文献第95-107页
发表论文第107-109页
致谢第109页

论文共109页,点击 下载论文
上一篇:环索奈德溶剂化合物及脱溶剂过程研究
下一篇:级联双频带高效射频与微波功率放大器关键技术的研究