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抗污染超滤膜的制备与性能

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 超滤分离技术第9-13页
        1.1.1 超滤分离技术概述第9-10页
        1.1.2 超滤分离技术发展概况与应用前景第10页
        1.1.3 超滤分离过程中膜污染的原因分析第10-11页
        1.1.4 超滤膜改性方法第11-13页
    1.2 本课题的提出第13-14页
        1.2.1 本课题的研究意义第13页
        1.2.2 本课题研究的主要内容第13-14页
第2章 PVDF超滤膜的制备与改性研究第14-22页
    2.1 PVDF材料简介第14-15页
    2.2 相转化法制备超滤膜第15-16页
        2.2.1 浸没沉淀法第15-16页
        2.2.2 热致相分离法(TIPS)第16页
        2.2.3 溶剂蒸发相分离法第16页
    2.3 低温等离子体表面改性第16-19页
    2.4 共混改性第19-21页
        2.4.1 亲水性聚合物共混改性第19-20页
        2.4.2 无机纳米粒子共混改性第20页
        2.4.3 三元共混体系第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第3章 实验部分第22-30页
    3.1 实验试剂与主要仪器第22-23页
        3.1.1 实验试剂第22页
        3.1.2 实验用主要仪器第22-23页
        3.1.3 实验装置第23页
    3.2 实验工艺路线第23-25页
        3.2.1 PVDF超滤膜的制备工艺第23-24页
        3.2.2 PVDF超滤膜的改性工艺第24-25页
    3.3 PVDF超滤膜的性能测试及表征第25-29页
        3.3.1 水通量测定第25页
        3.3.2 蛋白截留率测定第25-27页
        3.3.3 阻力增大系数测定第27-29页
        3.3.4 傅里叶变换红外光谱分析(IR)第29页
        3.3.5 热失重分析第29页
        3.3.6 扫描电镜测试第29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 冷等离子体表面接枝改性第30-41页
    4.1 引言第30页
    4.2 实验原料与方法第30-31页
        4.2.1 实验原料第30页
        4.2.2 实验方法第30-31页
    4.3 结果与讨论第31-39页
        4.3.1 改性膜的红外光谱分析第31-32页
        4.3.2 改性膜的表面形貌第32页
        4.3.3 改性膜的热失重分析第32-34页
        4.3.4 等离子体处理条件对膜表面PEG接枝率的影响第34-37页
        4.3.5 等离子体处理条件对膜水通量和阻力增大系数的影响第37-39页
    4.4 本章小结第39-41页
第5章 气体等离子体表面改性第41-47页
    5.1 引言第41页
    5.2 实验原料与方法第41-42页
        5.2.1 实验原料第41页
        5.2.2 实验方法第41-42页
    5.3 结果与讨论第42-45页
        5.3.1 改性超滤膜的红外光谱分析第42页
        5.3.2 改性超滤膜的表面形貌第42-43页
        5.3.3 CO_2等离子体处理时间对超滤膜性能的影响第43-44页
        5.3.4 CO_2等离子体放电功率对超滤膜性能的影响第44-45页
        5.3.5 CO_2气体压强对超滤膜性能的影响第45页
    5.4 本章小结第45-47页
第6章 共混改性第47-56页
    6.1 引言第47页
    6.2 实验原料与方法第47-48页
        6.2.1 实验原料第47-48页
        6.2.2 实验方法第48页
    6.3 结果与讨论第48-55页
        6.3.1 共混相容性分析第48-49页
        6.3.2 固含量对共混膜性能的影响第49-51页
        6.3.3 共棍比A对共混膜性能的影响第51-53页
        6.3.4 共混比B对共混膜性能的影响第53-55页
    6.4 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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