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磺化聚砜/聚醚砜中空纤维共混超滤膜的制备与表征

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第11-27页
    1.1 膜分离技术第11-14页
        1.1.1 膜分离技术的发展历史第11-12页
        1.1.2 膜分离技术的工艺优点第12-13页
        1.1.3 膜分离技术的应用领域第13-14页
    1.2 中空纤维膜第14-16页
        1.2.1 中空纤维膜的制备方法第14-15页
        1.2.2 中空纤维膜的特点第15-16页
    1.3 超滤膜第16-21页
        1.3.1 超滤原理第16页
        1.3.2 超滤膜的制备第16-18页
        1.3.3 超滤膜的特点第18页
        1.3.4 超滤膜在水处理方面的应用第18-19页
        1.3.5 影响超滤膜性能的操作条件第19-21页
    1.4 超滤膜的改性方法第21-24页
        1.4.1 基体改性第21-22页
        1.4.2 表面改性第22-24页
    1.5 聚醚砜膜的亲水化改性第24-25页
    1.6 本课题研究的内容,目的及意义第25-27页
        1.6.1 本课题研究的内容第25页
        1.6.2 本课题研究的目的第25-26页
        1.6.3 本课题研究的意义第26-27页
第二章 铸膜液组成对PES/SPSf共混超滤膜的影响第27-55页
    2.1 实验药品与仪器第27-28页
        2.1.1 主要实验药品第27-28页
        2.1.2 主要实验仪器第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 共混超滤膜的制备第28-29页
        2.2.2 共混超滤膜的性能表征第29-30页
            2.2.2.1 水通量第29页
            2.2.2.2 截留率第29-30页
        2.2.3 铸膜液粘度测量第30页
        2.2.4 共混超滤膜的泡点压力测试第30-31页
        2.2.5 共混超滤膜的拉伸性能测试第31页
        2.2.6 测试条件的影响第31-32页
        2.2.7 孔径分布第32页
        2.2.8 共混超滤膜的扫描电镜第32页
    2.3 结果与讨论第32-51页
        2.3.1 磺化度对共混超滤膜的影响第32-35页
            2.3.1.1 对共混超滤膜分离性能的影响第32-33页
            2.3.1.2 对共混超滤膜泡点压力的影响第33-34页
            2.3.1.3 对共混超滤膜拉伸性能的影响第34-35页
        2.3.2 SPSf浓度对共混超滤膜的影响第35-37页
            2.3.2.1 对共混超滤膜分离性能的影响第35页
            2.3.2.2 对共混超滤膜泡点压力的影响第35-36页
            2.3.2.3 对共混超滤膜力学性能的影响第36-37页
        2.3.3 添加剂对共混超滤膜性能和结构的影响第37-46页
            2.3.3.1 PEG分子量的影响第37-39页
            2.3.3.2 PEG400浓度的影响第39-41页
            2.3.3.3 PVP浓度的影响第41-42页
            2.3.3.4 酸类添加剂的影响第42-44页
            2.3.3.5 草酸浓度的影响第44-46页
        2.3.4 测试条件对超滤膜性能的影响第46-49页
            2.3.4.1 测试温度对超滤膜的水通量的影响第46-47页
            2.3.4.2 测试温度对超滤膜截留率的影响第47-48页
            2.3.4.3 测试压力对共混超滤膜水通量的影响第48页
            2.3.4.4 不同压力下共混超滤膜的水通量随过滤时间的变化第48-49页
        2.3.5 超滤膜的孔径分布第49-50页
        2.3.6 超滤膜SEM图片第50-51页
    2.4 本章小结第51-55页
第三章 纺丝工艺对PES/SPSf共混超滤膜性能的影响第55-63页
    3.1 实验药品与仪器第55-56页
        3.1.1 主要实验药品第55-56页
        3.1.2 主要实验仪器第56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 纺丝液温度对共混超滤膜性能的影响第56页
        3.2.2 芯液流量对共混超滤膜性能的影响第56页
        3.2.3 干纺程对共混超滤膜性能的影响第56-57页
        3.2.4 凝固浴温度对共混超滤膜性能的影响第57页
        3.2.5 卷绕速度对共混超滤膜性能的影响第57页
    3.3 结果与讨论第57-61页
        3.3.1 纺丝溶液温度对共混超滤膜性能的影响第57-58页
        3.3.2 芯液流量对共混超滤膜性能的影响第58页
        3.3.3 干纺程对共混超滤膜性能的影响第58-59页
        3.3.4 凝固浴温度对共混超滤膜性能的影响第59-60页
        3.3.5 卷绕速度对共混超滤膜性能的影响第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 SPSf/PES共混超滤膜亲水性的研究第63-73页
    4.1 实验药品与仪器第64页
        4.1.1 主要实验药品第64页
        4.1.2 主要实验仪器第64页
    4.2 实验方法第64-67页
        4.2.1 表征亲水性的方法第64-67页
            4.2.1.1 FTIR分析第65页
            4.2.1.2 水接触角测试第65页
            4.2.1.3 孔隙率测试方法第65页
            4.2.1.4 对牛血清蛋白溶液的抗污染测试方法第65-67页
    4.3 结果与讨论第67-71页
        4.3.1 SPSf/PES共混超滤膜亲水性的研究第67-71页
            4.3.1.1 磺化度对共混超滤膜水接触角和孔隙率的影响第67-68页
            4.3.1.2 SPSf浓度对共混超滤膜水接触角和孔隙率的影响第68页
            4.3.1.3 超滤膜的FTIR分析第68-69页
            4.3.1.4 超滤膜对BSA溶液的通量随过滤时间的影响第69-70页
            4.3.1.5 超滤膜对BSA溶液的截留率随过滤时间的影响第70-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 实验结论与建议第73-77页
    5.1 实验结论第73-74页
    5.2 实验建议第74-77页
参考文献第77-85页
攻读硕士学位期间发表论文及承担完成科研情况第85-87页
致谢第87页

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