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 |