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PEC/PVA多层复合半透膜的制备及其分离性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-31页
   ·膜分离技术概况第13页
   ·复合膜制备第13-20页
     ·界面聚合法第14-17页
     ·表面涂敷法第17-18页
     ·表面接枝法第18-19页
     ·层层自组装法第19-20页
   ·聚电解质膜第20-26页
     ·聚电解质渗透汽化膜第22-24页
     ·聚电解质纳滤膜第24-25页
     ·聚电解质质子交换膜第25-26页
     ·聚电解质正渗透膜第26页
   ·聚乙烯醇复合膜第26-29页
     ·PVA 交联改性第27-28页
     ·PVA 共混改性第28-29页
   ·论文研究意义和主要研究内容第29-31页
     ·研究意义第29-30页
     ·研究内容第30-31页
第二章 实验部分第31-43页
   ·实验原材料和仪器设备第31-33页
   ·复合半透膜的制备第33-34页
   ·CMCNa/PVA 复合半透膜的表征第34-36页
     ·傅立叶变换表面衰减全反射红外光谱(ATR/FT-IR)第34页
     ·场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第34-35页
     ·静态水接触角测试第35页
     ·膜表面 Zeta 电位测试第35-36页
     ·原子力显微镜第36页
   ·CMCNa/PVA 复合膜的分离性能评价第36-41页
     ·渗透通量第37页
     ·溶质截留率第37-38页
     ·截留分子量(MWCO)第38-40页
     ·染料脱除性能第40-41页
   ·膜污染与清洗实验第41-42页
   ·膜的化学稳定性实验第42-43页
     ·耐氯性能测试第42页
     ·耐酸碱性能测试第42-43页
第三章 CMCNa/PVA 多层复合半透膜的制备及表征第43-60页
   ·单层 CMCNa 膜、PVA 膜和混合 CMCNa+PVA 膜第44-45页
   ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜的制备第45-52页
     ·CMCNa 浓度对 CMCNa/PVA 多层复合半透膜性能的影响第45-47页
     ·PVA 浓度对 CMCNa/PVA 多层复合半透膜性能的影响第47-48页
     ·戊二醛浓度对 CMCNa/PVA 多层复合半透膜性能的影响第48-49页
     ·催化剂浓度对 CMCNa/PVA 多层复合半透膜性能的影响第49-50页
     ·热处理温度对 CMCNa/PVA 多层复合半透膜性能的影响第50-51页
     ·最佳制备条件第51-52页
   ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜的表征第52-59页
     ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜的表面化学组成分析第53-54页
     ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜的表面形貌特征第54-57页
     ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜表面荷电性分析第57-58页
     ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜表面亲水性分析第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 CMCNa/PVA 复合半透膜性能研究第60-73页
   ·CMCNa/PVA 多层复合半透膜的截留分子量第60-61页
   ·CMCNa/PVA 复合半透膜对无机盐的分离性能第61-66页
     ·CMCNa/PVA 复合半透膜对不同无机盐的分离性能第61-62页
     ·无机盐浓度对 CMCNa/PVA 复合半透膜分离性能的影响第62-63页
     ·操作压力对 CMCNa/PVA 复合半透膜分离性能的影响第63-65页
     ·料液 pH 对 CMCNa/PVA 复合半透膜分离性能的影响第65-66页
     ·CMCNa/PVA 复合半透膜分离性能随运行时间的变化规律第66页
   ·CMCNa/PVA 复合半透膜对不同阴离子染料的分离性能第66-67页
   ·抗 BSA 污染性能研究第67-68页
   ·CMCNa/PVA 复合半透膜的化学稳定性研究第68-71页
     ·耐氯性测试第68-70页
     ·耐酸碱性测试第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-75页
   ·结论第73-74页
   ·展望第74-75页
参考文献第75-86页
致谢第86-87页
攻读硕士期间的研究成果第87页

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