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 |