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 |