摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 文献综述 | 第13-26页 |
1.1 超滤和纳滤简介 | 第13-14页 |
1.1.1 超滤简介 | 第13-14页 |
1.1.2 纳滤简介 | 第14页 |
1.2 膜材料 | 第14-15页 |
1.3 膜污染及清洗研究 | 第15-16页 |
1.4 膜表面构建的研究进展 | 第16-21页 |
1.4.1 膜表面化学改性 | 第16-18页 |
1.4.2 膜表面物理改性 | 第18-21页 |
1.5 自聚-复合技术 | 第21-25页 |
1.5.1 界面仿生粘附 | 第21页 |
1.5.2 基于多巴胺的仿生粘附 | 第21-22页 |
1.5.3 多巴胺的粘附行为及其原理 | 第22-23页 |
1.5.4 多巴胺复合膜的研究现状 | 第23-25页 |
1.6 本论文工作的提出和主要研究内容 | 第25-26页 |
2 PS/PDOPA 复合超滤膜的制备及其特征研究 | 第26-47页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第26-27页 |
2.2 实验过程 | 第27-31页 |
2.2.1 PS/PDOPA 复合超滤膜的制备过程 | 第27-28页 |
2.2.2 复合超滤膜表征及性能测试 | 第28-31页 |
2.2.2.1 复合超滤膜表面结构和形貌表征 | 第28-29页 |
2.2.2.2 复合超滤膜的稳定性测试 | 第29-30页 |
2.2.2.3 膜的分离性能 | 第30页 |
2.2.2.4 复合超滤膜抗污染性测试 | 第30-31页 |
2.2.2.4.1 静态抗污染性测试 | 第30-31页 |
2.2.2.4.2 动态抗污染测试 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-45页 |
2.3.1 PS/PDOPA 复合超滤膜的表面结构与形貌表征 | 第31-35页 |
2.3.2 复合超滤膜稳定性的研究 | 第35-38页 |
2.3.3 复合超滤膜分离性能的研究 | 第38-40页 |
2.3.4 不同添加剂对 PS/PDOPA 复合超滤膜的研究 | 第40-41页 |
2.3.5 复合超滤膜抗污染性研究 | 第41-45页 |
2.3.5.1 静态吸附研究 | 第41-43页 |
2.3.5.2 动态吸附研究 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
3 PS/PDOPA 复合纳滤膜的制备及其特征研究 | 第47-74页 |
3.1 实验部分 | 第47-51页 |
3.1.1 实验仪器及试剂 | 第47-48页 |
3.1.2 PS/PDOPA 复合纳滤膜的制备原理 | 第48-50页 |
3.1.3 复合纳滤膜表面结构和形貌表征 | 第50页 |
3.1.4 复合纳滤膜的分离性能 | 第50-51页 |
3.2 结果与讨论 | 第51-71页 |
3.2.1 PS/D PDOPA 复合纳滤膜的结构与性能 | 第51-57页 |
3.2.1.1 结构和形貌表征 | 第51-53页 |
3.2.1.2 复合纳滤膜的分离性能 | 第53-57页 |
3.2.2 PS/PDOPA/PEI 复合纳滤膜的结构与性能 | 第57-64页 |
3.2.2.1 结构和形貌表征 | 第57-58页 |
3.2.2.2 复合纳滤膜的制膜条件对膜性能的影响 | 第58-60页 |
3.2.2.3 复合纳滤膜的分离性能 | 第60-64页 |
3.2.3 PS/PDOPA/PEIc 复合纳滤膜的结构与性能 | 第64-71页 |
3.2.3.1 结构和形貌表征 | 第64-66页 |
3.2.3.2 复合纳滤膜的制膜条件对膜性能的影响 | 第66-68页 |
3.2.3.3 复合纳滤膜的分离性能 | 第68-71页 |
3.3 本章小结 | 第71-74页 |
4 结论与展望 | 第74-76页 |
4.1 结论 | 第74-75页 |
4.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82页 |
个人简历 | 第82页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第82-84页 |