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Cu-Zn/聚砜中空纤维杂化膜的制备及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 膜技术的发展第13页
    1.2 中空纤维膜分离技术第13-17页
        1.2.1 中空纤维膜的定义第13-14页
        1.2.2 中空纤维膜的发展第14页
        1.2.3 中空纤维膜的特点第14页
        1.2.4 中空纤维膜材料分类第14-16页
        1.2.5 中空纤维膜的制备工艺第16-17页
        1.2.6 中空纤维膜的应用研究第17页
    1.3 有机-无机杂化分离膜第17-21页
        1.3.1 杂化膜常用制备方法第17-19页
        1.3.2 填充型有机-无机杂化膜第19-20页
        1.3.3 填充型中空纤维杂化膜的制备第20-21页
    1.4 水中常见的污染物及水处理方法第21-25页
        1.4.1 水中常见的污染物第21-23页
        1.4.2 常见水处理方法第23-25页
    1.5 铜锌合金滤料第25-27页
        1.5.1 铜锌滤料的净化原理第25-26页
        1.5.2 铜锌滤料国内研究进展第26页
        1.5.3 铜锌滤料应用现状第26页
        1.5.4 铜锌滤料存在的问题第26-27页
    1.6 本课题研究内容及意义第27-29页
        1.6.1 研究意义第27页
        1.6.2 研究目的第27页
        1.6.3 研究内容第27-29页
第二章 实验过程及方法第29-42页
    2.1 实验原料与实验装置第29-30页
        2.1.1 实验原料第29页
        2.1.2 实验装置第29-30页
    2.2 Cu-Zn/聚砜中空纤维杂化膜的制备成型第30-34页
        2.2.1 中空纤维杂化膜的制备方法第30-31页
        2.2.2 中空纤维杂化膜的制备流程第31页
        2.2.3 中空纤维杂化膜的制备装置第31-32页
        2.2.4 铸膜液的配置第32-33页
        2.2.5 中空纤维杂化膜制备工艺条件第33-34页
    2.3 中空纤维杂化膜的性能表征及分析方法第34-37页
        2.3.1 铸膜液粘度测试第34-35页
        2.3.2 膜的密度测试第35页
        2.3.3 膜的孔隙率测试第35页
        2.3.4 膜的泡点压力测试第35-36页
        2.3.5 膜的纯水通量测试第36-37页
        2.3.6 膜的力学性能测试第37页
        2.3.7 膜的微观形貌测试第37页
        2.3.8 膜的接触角测试第37页
    2.4 余氯水溶液过滤实验第37-38页
        2.4.1 余氯去除原理第37-38页
        2.4.2 实验过程及过滤性能表征第38页
    2.5 硅藻土悬浮水溶液过滤实验第38-39页
    2.6 牛血清蛋白水溶液过滤实验第39-40页
        2.6.1 吸光度曲线绘制第39-40页
        2.6.2 实验过程及过滤性能表征第40页
    2.7 大肠杆菌水溶液过滤实验第40-41页
        2.7.1 大肠杆菌的培养第40页
        2.7.2 大肠杆菌的过滤和检测第40-41页
    2.8 本章小结第41-42页
第三章 中空纤维杂化膜的性能分析第42-58页
    3.1 前言第42页
    3.2 材料性质第42-43页
    3.3 铸膜液粘度分析第43-44页
    3.4 聚砜含量对中空纤维杂化膜的性能影响第44-51页
        3.4.1 聚砜含量对杂化膜密度的影响第44-45页
        3.4.2 聚砜含量对杂化膜孔隙率的影响第45-46页
        3.4.3 聚砜含量对杂化膜泡点压力的影响第46-47页
        3.4.4 聚砜含量对杂化膜纯水通量的影响第47页
        3.4.5 聚砜含量对杂化膜力学性能的影响第47-48页
        3.4.6 聚砜含量对杂化膜微观形貌的影响第48-50页
        3.4.7 聚砜含量对杂化膜亲水性的影响第50-51页
    3.5 Cu-Zn金属粉末含量对中空纤维杂化膜的性能影响第51-56页
        3.5.1 Cu-Zn粉末含量对杂化膜密度的影响第51-52页
        3.5.2 Cu-Zn粉末含量对杂化膜孔隙率的影响第52页
        3.5.3 Cu-Zn粉末含量对杂化膜泡点压力的影响第52-53页
        3.5.4 Cu-Zn粉末含量对杂化膜纯水通量的影响第53-54页
        3.5.5 Cu-Zn粉末含量对杂化膜力学性能的影响第54页
        3.5.6 Cu-Zn粉末含量对杂化膜微观形貌的影响第54-56页
        3.5.7 Cu-Zn粉末含量对杂化膜亲水性的影响第56页
    3.6 本章小结第56-58页
第四章 Cu-Zn/聚砜中空纤维杂化膜的应用研究第58-69页
    4.1 前言第58页
    4.2 对余氯的去除性能研究第58-61页
        4.2.1 余氯水溶液的配置第58-59页
        4.2.2 不同聚砜含量下膜对余氯的去除效果第59页
        4.2.3 不同Cu-Zn金属粉末含量下膜对余氯的去除效果第59-60页
        4.2.4 过滤通量对余氯的去除效果影响第60-61页
    4.3 对悬浮液污染物的去除性能研究第61-64页
        4.3.1 硅藻土水溶液的配置第61-62页
        4.3.2 不同聚砜含量下膜对硅藻土水溶液的去除效果第62-63页
        4.3.3 不同Cu-Zn粉末含量下膜对硅藻土水溶液的去除效果第63-64页
    4.4 对牛血清蛋白的去除性能研究第64-66页
        4.4.1 BSA水溶液的配置第64页
        4.4.2 不同聚砜含量下膜对BSA的去除效果第64-65页
        4.4.3 不同Cu-Zn粉末含量下膜对BSA的去除效果第65-66页
    4.5 对大肠杆菌的去除性能研究第66-68页
        4.5.1 实验准备第66页
        4.5.2 去除效果讨论第66-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 不同Cu-Zn材料制备杂化膜的研究探讨第69-75页
    5.1 前言第69页
    5.2 实验过程第69-70页
    5.3 膜的性能分析第70-74页
        5.3.1 膜的密度、孔隙率以及纯水通量第70-71页
        5.3.2 力学性能第71-72页
        5.3.3 微观形貌第72-73页
        5.3.4 对牛血清蛋白的过滤性能第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
结论第75-77页
    本文的主要创新点第76页
    对进一步研究的建议第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附件第86页

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