摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 膜分离技术概述 | 第10页 |
1.2 纳滤膜 | 第10-17页 |
1.2.1 纳滤膜概述 | 第10-11页 |
1.2.2 纳滤膜分类 | 第11-14页 |
1.2.2.1 按膜材料分类 | 第11-12页 |
1.2.2.2 按膜组件形式分类 | 第12-13页 |
1.2.2.3 按膜材料荷电性分类 | 第13-14页 |
1.2.3 纳滤膜分离机理和模型 | 第14页 |
1.2.4 纳滤膜的制备方法 | 第14-15页 |
1.2.5 纳滤膜技术的应用 | 第15-17页 |
1.2.5.1 纳滤膜在水处理方面的应用 | 第15-16页 |
1.2.5.2 其他方面的应用 | 第16-17页 |
1.3 界面聚合制备复合纳膜 | 第17-21页 |
1.3.1 界面聚合的成膜原理 | 第17页 |
1.3.2 界面聚合的影响因素 | 第17-21页 |
1.4 本课题研究的意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 课题研究意义 | 第21页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第23-25页 |
2.2 亲水PTFE基膜及复合纳滤膜的制备 | 第25页 |
2.2.1 亲水PTFE微孔膜的制备 | 第25页 |
2.2.2 复合纳滤膜的制备 | 第25页 |
2.3 复合纳滤膜的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第25页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.3.3 原子力显微镜(AFM) | 第25-26页 |
2.3.4 固体Zeta电位分析仪 | 第26页 |
2.3.5 接触角测量仪 | 第26页 |
2.4 复合纳滤膜的分离性能评价 | 第26-29页 |
2.4.1 截留率 | 第27页 |
2.4.2 渗透通量 | 第27页 |
2.4.3 截留分子量 | 第27-29页 |
第3章 PEI-TMC复合纳滤膜的制备及性能研究 | 第29-39页 |
3.1 PEI-TMC复合纳滤膜的制备 | 第29-32页 |
3.1.1 TMC浓度对复合纳滤膜性能的影响 | 第29-30页 |
3.1.2 PEI浓度对复合纳滤膜性能的影响 | 第30-31页 |
3.1.3 反应时间对复合纳滤膜性能的影响 | 第31页 |
3.1.4 热处理条件对复合纳滤膜性能的影响 | 第31-32页 |
3.1.5 最佳制备复合纳滤膜条件 | 第32页 |
3.2 PEI-TMC复合纳滤膜的表征 | 第32-36页 |
3.2.1 复合纳滤膜的表面化学结构分析 | 第32-33页 |
3.2.2 复合纳滤膜表面形貌分析 | 第33-34页 |
3.2.3 复合纳滤膜的荷电特性分析 | 第34-35页 |
3.2.4 复合纳滤膜的亲水性分析 | 第35-36页 |
3.3 PEI-TMC复合纳滤膜对不同盐溶液的截留率及其渗透通量 | 第36-37页 |
3.4 PEI-TMC复合纳滤膜的截留分子量及其纯水通量 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 PEI/PIP-TMC复合纳滤膜的制备及性能研究 | 第39-46页 |
4.1 PEI/PIP-TMC复合纳滤膜的制备 | 第39-40页 |
4.1.1 PEI与PIP的混合浓度比对复合纳滤膜的截留性能及渗透通量的影响 | 第39-40页 |
4.2 PEI/PIP-TMC复合纳滤膜的表征 | 第40-43页 |
4.2.1 复合纳滤膜的表面化学结构分析 | 第40-41页 |
4.2.2 复合纳滤膜表面形貌分析 | 第41-42页 |
4.2.3 复合纳滤膜的荷电特性分析 | 第42-43页 |
4.2.4 复合纳滤膜的亲水性分析 | 第43页 |
4.3 PEI/PIP-TMC复合纳滤膜对不同盐溶液的截留率及其渗透通量 | 第43-44页 |
4.4 PEI/PIP-TMC复合纳滤膜的截留分子量及其纯水通量 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-55页 |
硕士期间发表论文情况 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |