摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·无机分离膜概述 | 第11-12页 |
·无机分离膜的发展历程 | 第11-12页 |
·无机分离膜的分类 | 第12页 |
·不锈钢膜概述 | 第12-13页 |
·不锈钢的分类 | 第12-13页 |
·不锈钢膜的优势与发展历程 | 第13页 |
·不锈钢膜的制备 | 第13-18页 |
·不锈钢膜支撑体的制备 | 第13-15页 |
·不锈钢中空纤维膜支撑体的烧结 | 第15-16页 |
·不锈钢中空纤维膜支撑体制备的影响因素 | 第16-17页 |
·不锈钢膜分离层的制备 | 第17-18页 |
·无机分离膜的应用 | 第18-20页 |
·废水处理 | 第18页 |
·食品行业 | 第18页 |
·气体分离 | 第18-19页 |
·生物化工 | 第19页 |
·膜催化 | 第19-20页 |
·本论文的研究内容 | 第20-21页 |
·研究意义 | 第20页 |
·研究目的 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
第二章 不锈钢粉末悬浮液分散体系的研究 | 第21-30页 |
·前言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-23页 |
·实验药品与实验装置 | 第21页 |
·不同聚合物铸膜液体系的制备 | 第21-23页 |
·分析实验 | 第23页 |
·不同铸膜液分散体系流变性能的分析 | 第23-27页 |
·聚合物浓度对铸膜液流变性能的影响 | 第23-26页 |
·少量添加剂PVP对铸膜液流变性能的影响 | 第26-27页 |
·不同铸膜液体系稳定性能分析 | 第27-28页 |
·PAN铸膜液体系稳定性能分析 | 第27-28页 |
·PSF铸膜液体系稳定性能分析 | 第28页 |
·PES铸膜液体系稳定性能分析 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 NIPS法制备不锈钢中纤维基膜前驱体的研究 | 第30-38页 |
·前言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-32页 |
·实验药品与实验装置 | 第30页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的成型 | 第30-31页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体性能的表征 | 第31-32页 |
·NIPS法制备不锈钢中空纤维基膜前驱体工艺条件的探讨 | 第32-34页 |
·铸膜液粘度 | 第32-33页 |
·铸膜液料液釜温度 | 第33页 |
·内外凝胶浴的选择 | 第33页 |
·铸膜液流速 | 第33页 |
·芯液流量 | 第33页 |
·空气段长度 | 第33-34页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的性质 | 第34-37页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的密度 | 第34-35页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的孔隙率 | 第35页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的机械性能 | 第35-36页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的微观结构 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 不锈钢中空纤维基膜烧结工艺的研究 | 第38-70页 |
·前言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-41页 |
·实验药品与实验装置 | 第38-39页 |
·不锈钢中空纤维基膜前驱体的烧结 | 第39-40页 |
·不锈钢中空纤维基膜的表征 | 第40-41页 |
·不锈钢中空纤维基膜烧结工艺条件的探讨 | 第41-43页 |
·聚合物分解温度的确定 | 第41-42页 |
·升温速率的确定 | 第42页 |
·烧结温度 | 第42-43页 |
·烧结气氛 | 第43页 |
·影响烧结后不锈钢中空纤维基膜各项性能的因素 | 第43-65页 |
·铸膜液中聚合物浓度对烧结后基膜的影响 | 第43-51页 |
·烧结温度对烧结后基膜的影响 | 第51-57页 |
·烧结气氛对烧结后基膜的影响 | 第57-65页 |
·少量添加剂PVP对烧结后基膜的影响 | 第65页 |
·制备高强度小孔径不锈钢中空纤维基膜的探索研究 | 第65-68页 |
·添加铝粉后不锈钢中空纤维基膜前驱体的成型 | 第66-67页 |
·添加铝粉后不锈钢中空纤维基膜的烧结 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
·结论 | 第70-71页 |
·有待进一步研究的问题 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
个人简历及论文发表情况 | 第77页 |