利用电化学交流阻抗谱分析醋酸纤维素膜的微结构
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 分离膜的来源和意义 | 第9-10页 |
1.2 分离膜的研究进展 | 第10-18页 |
1.2.1 分离膜的发展历史 | 第10-12页 |
1.2.2 分离膜的种类研究进展 | 第12-13页 |
1.2.3 分离膜技术的研究进展 | 第13页 |
1.2.4 膜分离设备的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.5 膜技术的研究进展 | 第17-18页 |
1.3 膜研究进展中的问题 | 第18-20页 |
1.3.1 膜污染 | 第18-19页 |
1.3.2 膜内部结构研究技术的进展 | 第19-20页 |
小结 | 第20-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-29页 |
引言 | 第21页 |
2.1 膜的制备方法 | 第21-22页 |
2.2 水通量测量装备 | 第22页 |
2.3 电化学交流阻抗谱 | 第22-27页 |
2.3.1 EIS对膜材料内部的电学性能的检测 | 第23-26页 |
2.3.2 EIS对膜活性层中溶质传输的检测 | 第26-27页 |
2.4 正电子湮没技术 | 第27页 |
2.5 分离膜的改性研究 | 第27-28页 |
小结 | 第28-29页 |
第3章 聚乙二醇对醋酸纤维素分离膜微结构影响 | 第29-49页 |
引言 | 第29页 |
3.1 醋酸纤维素薄膜的制备 | 第29-30页 |
3.2 水通量测量实验 | 第30-32页 |
3.3 醋酸纤维素薄膜对罗丹明B溶液的截留实验 | 第32页 |
3.4 扫描电子显微镜 | 第32-34页 |
3.5 电化学交流阻抗谱对醋酸纤维素膜的表征 | 第34-42页 |
3.6 醋酸纤维素膜水通量和膜内部电阻的关系 | 第42-43页 |
3.7 正电子湮没技术对醋酸纤维素膜的表征 | 第43-46页 |
3.8 不同浓度溶液对EIS表征结果的影响 | 第46-47页 |
小结 | 第47-49页 |
第4章 光催化复合膜的制备与表征 | 第49-57页 |
引言 | 第49页 |
4.1 主要实验材料和仪器 | 第49页 |
4.2 光催化复合膜的制备与等离子体处理 | 第49-50页 |
4.3 扫描电子显微镜对光催化复合膜的表征 | 第50-51页 |
4.4 光催化复合膜接触角的表征 | 第51-52页 |
4.5 光催化复合膜水通量的测量 | 第52-53页 |
4.6 光催化复合膜的光降解性能研究 | 第53-55页 |
小结 | 第55-57页 |
第5章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
发表的论文 | 第69页 |