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改性聚丙烯腈超滤膜性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 膜分离技术简述第11-13页
        1.1.1 膜技术的研究发展第11页
        1.1.2 分离膜的分类和应用第11-13页
    1.2 超滤膜的简述及其发展应用第13-14页
        1.2.1 定义和过滤原理第13-14页
        1.2.2 超滤膜的发展应用第14页
    1.3 制备超滤膜的材料和方法第14-18页
        1.3.1 超滤膜制备材料第14-15页
        1.3.2 超滤膜的制备方式第15-17页
        1.3.3 超滤膜的改性方法第17-18页
    1.4 超滤膜的污染以及防治第18-20页
        1.4.1 超滤膜的污染第18-20页
        1.4.2 超滤膜的污染防治第20页
    1.5 课题的研究内容第20-22页
第2章 ETA与PAN反应对PAN膜的结构与性能影响第22-44页
    2.1 前言第22页
    2.2 实验部分第22-28页
        2.2.1 实验药品和仪器第22-23页
        2.2.2 PAN平板膜的制备第23-24页
        2.2.3 铸膜液和PAN平板膜的性能测试以及结构测试第24-28页
    2.3 结果与讨论第28-42页
        2.3.1 反应温度对铸膜液黏度以及透光度的影响第28-29页
        2.3.2 反应温度对膜性能的影响第29-33页
        2.3.3 反应温度对平板膜结构和形态的影响第33-36页
        2.3.4 PAN浓度对铸膜液的影响第36-37页
        2.3.5 PAN浓度对平板膜性能的影响第37-41页
        2.3.6 PAN浓度对平板膜的结构和形态的影响第41-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 无机添加剂对PAN平板膜的性能以及结构影响第44-63页
    3.1 前言第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验药品和仪器第44-45页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第45-46页
        3.2.3 共混平板膜的制备第46页
        3.2.4 实验表征第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-61页
        3.3.1 氧化石墨烯的表征第47-49页
        3.3.2 GO/PAN共混膜的黏度分析第49-50页
        3.3.3 GO/PAN平板膜性能测试分析第50-53页
        3.3.4 GO对平板膜结构形态的影响第53-56页
        3.3.5 TiO_2/PAN平板膜性能测试分析第56-59页
        3.3.6 TiO_2对平板膜结构形态的影响第59-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第4章 PAMAM接枝对PAN平板膜分离性能影响第63-71页
    4.1 前言第63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 实验药品和仪器第63-64页
        4.2.2 基膜的制备第64-65页
        4.2.3 PAMAM表面接枝第65页
        4.2.4 PAMAM-PAN膜的表征第65页
    4.3 结果与讨论第65-70页
        4.3.1 PAMAM-PAN表面接枝膜渗透以及分离性能测试第65-67页
        4.3.2 PAMAM-PAN表面接枝膜接触角测试第67-68页
        4.3.3 PAMAM-PAN膜红外光谱分析第68-69页
        4.3.4 PAMAM-PAN表面接枝膜结构以及表面形态的影响第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第5章 结论第71-73页
    5.1 全文总结第71-72页
    5.2 论文创新第72页
    5.3 展望第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
论文发表情况第79页

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