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聚酰胺复合纳滤膜的制备及性能研究

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

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