首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--聚合类树脂及塑料论文

改性聚乙烯醇亲水性超滤膜的研究

第一章 引言第1-20页
 1.1 膜技术的发展及应用第9-10页
  1.1.1 膜技术的发展历史第9-10页
  1.1.2 膜的分类与特性第10页
 1.2 当今UF膜发展的关键性问题及其研究第10-13页
  1.2.1 超滤膜发展的关键性问题第11页
  1.2.2 超滤膜污染原因及清洗方法第11-13页
  1.2.3 影响膜污染的几个关键因素第13页
 1.3 膜材料的选择和制备第13-15页
 1.4 PVA及其改性膜材料的研究进展第15-20页
  1.4.1 PVA RO膜及复合RO膜的研究第15-17页
  1.4.2 PVA超滤及其复合膜第17-18页
  1.4.3 PVA渗透汽化膜第18页
  1.4.4 EVAL膜材料第18-20页
第二章 本课题的提出及其理论基础第20-25页
 2.1 湿法成形的热力学描述第20-23页
 2.2 湿法成膜传质动力学过程的描述第23页
 2.3 本课题的提出及其意义第23-25页
第三章 实验测试部分第25-31页
 3.1 试验用原料第25页
 3.2 膜材料聚乙烯醇缩乙醛的制备及结构测试第25-27页
  3.2.1 反应原理第25-26页
  3.2.2 试验步骤第26页
  3.2.3 结构测试第26-27页
 3.3 超滤膜的制备第27页
  3.3.1 PVA膜的制备第27页
  3.3.2 聚乙烯醇缩乙醛膜的制备第27页
  3.3.3 PVB超滤膜的制备第27页
 3.4 聚乙烯醇缩乙醛缩醛度的测定第27-28页
  3.4.1 测试原理第27-28页
  3.4.2 测试方法第28页
 3.5 膜结构性能的测定与计算表征第28-31页
  3.5.1 纯水通量的测定第28-29页
  3.5.2 膜的截留率的测定第29页
  3.5.3 接触角的测定第29-30页
  3.5.4 膜的结构观测第30页
  3.5.5 膜空隙率和平均孔径的测定与计算第30页
  3.5.6 蛋白污染膜清洗第30页
  3.5.7 膜耐酸性能测定第30页
  3.5.8 膜耐高温实验第30-31页
第四章 结果与讨论第31-56页
 4.1 PVA漠的性能结构研究第31-36页
  4.1.1 不同添加剂的成膜性能与机理研究第31-33页
  4.1.2 不同铸膜液溶剂所成膜的性能和结构第33-34页
  4.1.3 不同成膜温度下所得膜性能和结构分析第34-36页
 4.2 PVA缩乙醛膜的研究第36-44页
  4.2.1 PVA缩乙醛材料的红外结构分析第36-38页
  4.2.2 PVA缩乙醛浓度对膜性能的影响第38-39页
  4.2.3 添加剂PEG—600含量对膜纯水通量的影响第39-40页
  4.2.4 凝固浴温度对膜纯水通量的影响第40-41页
  4.2.5 铸膜液温度对膜性能的影响第41页
  4.2.6 聚乙烯醇缩乙醛缩醛度对膜性能影响第41-43页
  4.2.7 不同凝固浴盐组分对膜性能的影响第43页
  4.2.8 凝固浴中盐含量对膜性能的影响第43-44页
 4.3 聚乙烯醇缩丁醛超滤膜制备和研究第44-46页
  4.3.1 不同分子量添加剂PEG对膜性能影响第44-45页
  4.3.2 凝固浴温度对膜水通量的影响第45-46页
 4.4 聚乙烯醇缩醛膜亲水性研究第46-52页
  4.4.1 聚乙烯醇缩乙醛膜亲水性研究第46-47页
  4.4.2 聚乙烯醇缩乙醛膜水解交联后的缩醛度和膜接触角第47-48页
  4.4.3 蛋白污染聚乙烯醇缩乙醛膜清洗后水通量的恢复第48-49页
  4.4.4 聚乙烯醇缩乙醛膜同其他材料的亲水性比较第49-50页
  4.4.5 不同交联时间的干膜恢复性能第50-51页
  4.4.6 PVB膜的平均孔径与亲水性之间的关系第51页
  4.4.7 PVB含量对膜表面亲水性的影响第51-52页
 4.5 聚乙烯醇缩乙醛膜的耐高温性能第52页
 4.6 PVA及其缩醛膜的形态结构分析和比较第52-56页
  4.6.1 PVA缩醛膜的结构形态比较第53-54页
  4.6.2 聚乙烯醇缩乙醛膜的形态结构分析第54-55页
  4.6.3 PVA膜与缩醛膜的结构比较第55-56页
第五章 本文总结第56-58页
 5.1 结论第56页
 5.2 本课题的创新点第56-57页
 5.3 本课题有待研究的方向第57-58页
参考文献第58-60页
致谢第60-61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:过渡金属离子对过氧化氢漂白的影响
下一篇:溶胶-凝胶法制备氧化铝水洗涂层的结构研究