摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 膜的概述 | 第12-18页 |
1.1.1 膜的定义及分类 | 第13-14页 |
1.1.2 膜分离的特点 | 第14页 |
1.1.3 膜分离的原理 | 第14-15页 |
1.1.4 膜的制备方法 | 第15-18页 |
1.2 聚乳酸膜 | 第18-22页 |
1.2.1 聚乳酸膜简介 | 第18-19页 |
1.2.2 聚乳酸膜结构的影响因素 | 第19-20页 |
1.2.3 聚乳酸分离膜的改性 | 第20-22页 |
1.3 无机纳米粒子简介 | 第22-23页 |
1.3.1 纳米二氧化钛的性质与应用 | 第22-23页 |
1.3.2 纳米三氧化二铝的性质与应用 | 第23页 |
1.3.3 纳米二氧化锆的性质与应用 | 第23页 |
1.3.4 纳米蒙脱土的性质与应用 | 第23页 |
1.4 本课题的意义与创新点 | 第23-26页 |
2 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2 膜的制备 | 第27-28页 |
2.3 膜的表征 | 第28-32页 |
2.3.1 孔隙率的测定 | 第28页 |
2.3.2 接触角的测定 | 第28-29页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第29页 |
2.3.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第29页 |
2.3.5 水通量的测定 | 第29页 |
2.3.6 蛋白截留率的测定 | 第29-30页 |
2.3.7 水通量恢复率的测定 | 第30-31页 |
2.3.8 抗污染性能分析 | 第31-32页 |
3 结果与讨论 | 第32-62页 |
3.1 纳米TiO_2改性聚乳酸膜的表征及性能研究 | 第32-39页 |
3.1.1 孔隙率的测定 | 第32-33页 |
3.1.2 接触角的测定 | 第33页 |
3.1.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第33-34页 |
3.1.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第34-36页 |
3.1.5 水通量的测定 | 第36页 |
3.1.6 蛋白截留率的测定 | 第36-37页 |
3.1.7 水通量恢复率的测定 | 第37-38页 |
3.1.8 抗污染性能分析 | 第38-39页 |
3.2 纳米Al_2O_3改性聚乳酸膜的表征及性能研究 | 第39-46页 |
3.2.1 孔隙率的测定 | 第39-40页 |
3.2.2 接触角的测定 | 第40-41页 |
3.2.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第41-42页 |
3.2.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第42-43页 |
3.2.5 水通量的测定 | 第43-44页 |
3.2.6 蛋白截留率的测定 | 第44-45页 |
3.2.7 水通量恢复率的测定 | 第45页 |
3.2.8 抗污染性能分析 | 第45-46页 |
3.3 纳米ZrO_2改性聚乳酸膜的表征与性能研究 | 第46-53页 |
3.3.1 孔隙率的测定 | 第47-48页 |
3.3.2 接触角的测定 | 第48页 |
3.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第48-49页 |
3.3.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第49-50页 |
3.3.5 水通量的测定 | 第50-51页 |
3.3.6 蛋白截留率的测定 | 第51-52页 |
3.3.7 水通量恢复率的测定 | 第52页 |
3.3.8 抗污染性能的测定 | 第52-53页 |
3.4 纳米蒙脱土改性聚乳酸膜的表征及性能研究 | 第53-62页 |
3.4.1 孔隙率的测定 | 第54-55页 |
3.4.2 接触角的测定 | 第55页 |
3.4.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第55-56页 |
3.4.4 原子力显微镜(AFM)分析 | 第56-57页 |
3.4.5 水通量的测定 | 第57-58页 |
3.4.6 蛋白截留率的测定 | 第58-59页 |
3.4.7 水通量恢复率的测定 | 第59-60页 |
3.4.8 抗污染性能的测定 | 第60-62页 |
4 结论 | 第62-66页 |
4.1 实验结论 | 第62-63页 |
4.2 小结 | 第63页 |
4.3 后续工作及建议 | 第63-66页 |
符号说明 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第76页 |