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 |