摘要 | 第8-9页 |
Abatract | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-23页 |
1.1 含油废水污染现状 | 第11-12页 |
1.1.1 含油废水来源及存在形态 | 第11-12页 |
1.1.2 含油废水的危害 | 第12页 |
1.2 含油废水常用的处理方法 | 第12-16页 |
1.2.1 物理法 | 第12-14页 |
1.2.2 化学法 | 第14-15页 |
1.2.3 生物法 | 第15-16页 |
1.3 膜分离技术研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 膜的定义和分类 | 第17页 |
1.3.2 纳米材料改性膜材料国内外研究进展 | 第17-18页 |
1.3.3 膜处理含油废水国内外进展 | 第18-19页 |
1.4 聚酰胺66研究进展 | 第19-20页 |
1.4.1 聚酰胺66的性能特点 | 第19-20页 |
1.4.2 纳米材料改性聚酰胺66膜国内外研究现状 | 第20页 |
1.5 研究目的与意义 | 第20-21页 |
1.6 本研究主要研究内容 | 第21页 |
1.7 本研究的技术路线 | 第21-23页 |
2 材料与方法 | 第23-30页 |
2.1 试验用废水 | 第23页 |
2.2 仪器与药品 | 第23-24页 |
2.3 试验方法 | 第24-30页 |
2.3.1 微滤膜材料制备 | 第24-25页 |
2.3.2 膜性质测定 | 第25-27页 |
2.3.3 处理含油废水试验 | 第27-28页 |
2.3.4 处理水水质分析方法 | 第28-29页 |
2.3.5 膜清洗试验方法 | 第29-30页 |
3 结果与分析 | 第30-56页 |
3.1 微滤膜配方优化 | 第30-34页 |
3.1.1 聚酰胺66质量分数对微滤膜性能的影响 | 第30-31页 |
3.1.2 溶剂对微滤膜性能影响 | 第31-32页 |
3.1.3 致孔剂对微滤膜性能的影响 | 第32页 |
3.1.4 致孔剂质量分数对微滤膜性能的影响 | 第32-34页 |
3.2 纳米二氧化硅改性聚酰胺66微滤膜的性能 | 第34-41页 |
3.2.1 纳米二氧化硅质量分数的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 纳米二氧化硅改性微滤膜性质分析 | 第35-37页 |
3.2.3 力学性能分析 | 第37-38页 |
3.2.4 表面微观形貌分析 | 第38-39页 |
3.2.5 热学性质分析 | 第39-41页 |
3.3 纳米二氧化钛改性聚酰胺66微滤膜的性能 | 第41-48页 |
3.3.1 纳米二氧化钛质量分数对改性膜性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 纳米二氧化钛改性微滤膜性质分析 | 第42-44页 |
3.3.3 力学性能分析 | 第44-45页 |
3.3.4 表面微观形貌分析 | 第45-46页 |
3.3.5 热学性质分析 | 第46-47页 |
3.3.6 两种改性膜性质比较分析 | 第47-48页 |
3.4 纳米材料改性微滤膜处理含油废水的研究 | 第48-54页 |
3.4.1 处理过程中膜通量的变化 | 第48-49页 |
3.4.2 出水总悬浮物(TSS)含量及去除率变化 | 第49-50页 |
3.4.3 出水化学需氧量(COD)及去除率的变化 | 第50-51页 |
3.4.4 出水油分浓度(Co)及去除率的变化 | 第51-52页 |
3.4.5 粒径分析 | 第52-54页 |
3.5 膜清洗及处理含油废水效果分析 | 第54-56页 |
3.5.1 清洗膜的基本性能 | 第54页 |
3.5.2 清洗膜对含油废水的处理效果 | 第54-56页 |
4 结论与展望 | 第56-57页 |
4.1 结论 | 第56页 |
4.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |