摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
·引言 | 第12页 |
·膜生物反应器的优点 | 第12-13页 |
·膜生物反应器存在的问题 | 第13-15页 |
·本课题的研究方向和意义 | 第15-17页 |
第二章 膜分离技术的发展 | 第17-23页 |
·分离膜的发展概况 | 第17-20页 |
·我国膜分离技术的开发研究 | 第20-21页 |
·中空纤维膜的特点 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 制膜材料的选取及中空纤维膜的形成机理 | 第23-34页 |
·引言 | 第23页 |
·膜材料分类 | 第23-24页 |
·膜材料改性研究 | 第24-25页 |
·本课题制膜材料的选取 | 第25-28页 |
·聚偏氟乙烯(PVDF)膜及其研究进展 | 第25-26页 |
·聚偏氟乙烯(PVDF)膜的改性研究进展 | 第26-27页 |
·热塑性聚氨酯(TPU)在分离膜中的应用研究进展 | 第27-28页 |
·本课题制膜材料的确定 | 第28页 |
·湿法制备中空纤维膜的形成机理 | 第28-32页 |
·引言 | 第28-29页 |
·相转化过程中的热力学 | 第29-30页 |
·相转化机理 | 第30-31页 |
·中空纤维膜的形成 | 第31-32页 |
·膜的形态结构 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第四章 PVDF/TPU共混相容性的研究 | 第34-49页 |
·相容性概念及其分类 | 第34-35页 |
·相容性对中空纤维膜制备的影响 | 第35页 |
·溶剂/非溶剂的选择 | 第35-39页 |
·聚合物溶解过程的热力学分析及溶剂选择原则 | 第36-37页 |
·溶剂的选择 | 第37-38页 |
·非溶剂的选择 | 第38-39页 |
·PVDF/TPU共混相容性的理论预测 | 第39-41页 |
·实验部分 | 第41-47页 |
·主要实验仪器及设备 | 第41-42页 |
·共溶剂法表征相容性的研究 | 第42-43页 |
·玻璃球转化温度法表征相容性的研究 | 第43-44页 |
·粘度法表征相容性的研究 | 第44-45页 |
·红外光谱法表征相容性的研究 | 第45-47页 |
·结论 | 第47-49页 |
第五章 PVDF/TPU中空纤维膜制备及铸膜液组成 | 第49-66页 |
·引言 | 第49页 |
·实验部分 | 第49-53页 |
·实验试剂 | 第49-50页 |
·实验仪器 | 第50-51页 |
·PVDF/TPU中空纤维膜的制备 | 第51页 |
·PVDF/TPU中空纤维膜性能的测试 | 第51-53页 |
·结果与讨论 | 第53-65页 |
·聚合物含量对膜结构和性能的影响 | 第53-58页 |
·PVDF/TPU的共混比对膜结构与性能的影响 | 第58-61页 |
·铸膜液添加剂对膜结构性能的影响 | 第61-65页 |
·铸膜液组分的确定 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 制膜工艺条件对膜性能的影响 | 第66-77页 |
·引言 | 第66页 |
·实验材料及方法(见5.2) | 第66页 |
·凝胶浴温度对膜性能的影响 | 第66-68页 |
·凝胶浴浓度对膜性能的影响 | 第68-70页 |
·芯液流量对膜性能的影响 | 第70-72页 |
·芯液浓度对膜性能的影响 | 第72-73页 |
·干纺程高度对膜性能的影响 | 第73-75页 |
·最佳制膜工艺条件的确定 | 第75-77页 |
第七章 PVDF/TPU中空纤维膜的化学稳定性的研究及膜污染问题 | 第77-85页 |
·引言 | 第77页 |
·次氯酸钠溶液对膜性能和结构的影响 | 第77-80页 |
·PVDF/TPU中空纤维膜耐酸、碱、氧化性及抗污染性的研究 | 第80-81页 |
·PVDF/TPU共混膜抗污染性研究 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第八章 结论与建议 | 第85-88页 |
·结论 | 第85-87页 |
·本课题的制膜材料的确定 | 第85页 |
·PVDF/TPU相容性研究 | 第85页 |
·中空纤维膜研制中最佳铸膜液组成的确定 | 第85-86页 |
·确定最佳制膜工艺条件 | 第86-87页 |
·中空纤维膜的化学稳定性的研究及膜污染问题 | 第87页 |
·问题及建议 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
附录: | 第93-96页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |