摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 超滤膜及超滤膜分离技术概述 | 第10-12页 |
1.1.1 超滤膜的发展 | 第10页 |
1.1.2 超滤膜分离过程机理 | 第10-11页 |
1.1.3 超滤膜材料及制备方法 | 第11-12页 |
1.2 PVDF超滤膜污染概述 | 第12-15页 |
1.2.1 PVDF超滤膜污染的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 PVDF超滤膜污染的影响因素 | 第13-14页 |
1.2.3 膜污染研究现状 | 第14-15页 |
1.3 PVDF超滤膜抗污染改性研究 | 第15-18页 |
1.3.1 PVDF超滤膜抗污染改性常用技术及其优缺点 | 第15-17页 |
1.3.2 常用改性剂 | 第17-18页 |
1.4 GO及其复合材料亲水改性PVDF超滤膜研究进展 | 第18-21页 |
1.4.1 GO及其复合材料对PVDF超滤膜的影响 | 第19-21页 |
1.5 本研究选题背景及其目的 | 第21页 |
1.6 本课题研究内容和技术路线图 | 第21-24页 |
第二章 实验材料及方法 | 第24-32页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第24-25页 |
2.2 复合材料及复合膜的制备方法 | 第25页 |
2.2.1 GO-PEG复合材料的制备方法 | 第25页 |
2.2.2 PVDF/GO-PEG复合膜的制备方法 | 第25页 |
2.3 细菌的选择及培养方法 | 第25-26页 |
2.4 复合膜抑菌性实验 | 第26页 |
2.5 膜过滤实验 | 第26-29页 |
2.5.1 膜过滤实验装置 | 第26-27页 |
2.5.2 膜渗透性能表征方法 | 第27-28页 |
2.5.3 膜抗污染性能表征方法 | 第28-29页 |
2.6 膜性能分析表征 | 第29-32页 |
2.6.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析表征 | 第29页 |
2.6.2 X射线光电子能谱(XPS)分析表征 | 第29页 |
2.6.3 热重(TG)分析表征 | 第29页 |
2.6.4 静态接触角(CA)分析表征 | 第29-30页 |
2.6.5 扫描电子显微镜(SEM)分析表征 | 第30页 |
2.6.6 原子力显微镜(AFM)分析表征 | 第30页 |
2.6.7 激光共聚焦显微镜(CLSM)分析表征 | 第30-32页 |
第三章 GO-PEG共混改性PVDF膜性能研究 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.2.1 GO-PEG化学组分、热稳定性表征 | 第32-34页 |
3.2.1.1 GO-PEG的FTIR表征 | 第32-33页 |
3.2.1.2 GO-PEG的XPS表征 | 第33-34页 |
3.2.1.3 GO-PEG的TG表征 | 第34页 |
3.2.2 复合膜表征 | 第34-39页 |
3.2.2.1 GO-PEG对膜表面化学组成及亲水性的影响 | 第34-36页 |
3.2.2.2 GO-PEG对膜结构与表面形态的影响 | 第36-38页 |
3.2.2.3 GO-PEG对膜渗透性能的影响 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 GO-PEG改性PVDF膜抗污染性能研究 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-50页 |
4.2.1 复合膜抗有机污染性能研究 | 第41-46页 |
4.2.1.1 复合膜过滤行为及对有机物去除率分析 | 第41-43页 |
4.2.1.2 复合膜过滤过程中阻力分析 | 第43-44页 |
4.2.1.3 复合膜抗污染性能分析 | 第44-45页 |
4.2.1.4 复合膜多周期运行下的抗污染性能分析 | 第45-46页 |
4.2.2 改性膜抗生物污染性能研究 | 第46-50页 |
4.2.2.1 膜抑菌性分析 | 第46-47页 |
4.2.2.2 复合膜过滤行为及对细菌的去除率分析 | 第47-48页 |
4.2.2.3 复合膜过滤细菌过程中阻力分析 | 第48-49页 |
4.2.2.4 复合膜抗污染性能分析 | 第49-50页 |
4.2.2.5 复合膜多周期运行下的抗污染性能分析 | 第50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 结论与建议 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 建议 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
发表论文和参加项目情况 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |