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SDBS溶液和DEA溶液对疏水微孔膜的浸润研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-29页
    1.1 前言第17页
    1.2 膜浸润研究进展第17-23页
        1.2.1 膜浸润现象第17-20页
        1.2.2 浸润过程影响因素第20页
        1.2.3 浸润机理第20-22页
        1.2.4 预防浸润的方法第22-23页
    1.3 浸润过程界面现象研究现状第23-26页
        1.3.1 界面传质第23页
        1.3.2 前驱膜模型第23-25页
        1.3.3 宏观接触角变化第25页
        1.3.4 液滴铺展的动力学假定第25页
        1.3.5 动力学方程第25-26页
    1.4 膜材料和溶剂第26-28页
        1.4.1 膜材料第26-27页
        1.4.2 溶剂第27-28页
    1.5 本论文工作第28-29页
第二章 实验部分第29-35页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验材料与仪器第29-30页
    2.3 实验装置与原理第30-31页
    2.4 表征方式及数据处理第31-35页
        2.4.1 图像表征第31-32页
        2.4.2 数据表征第32-35页
第三章 SDBS溶液对平板膜的浸润研究第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 理论简介第35-37页
    3.3 实验结果与讨论第37-45页
        3.3.1 浸润对平板膜结构的影响第37页
        3.3.2 SDBS液滴在平板膜表面的接触角变化第37-38页
        3.3.3 平板膜增重比随时间变化曲线第38-40页
        3.3.4 温度对平板膜浸润过程的影响第40-41页
        3.3.5 浓度对平板膜浸润过程的影响第41-42页
        3.3.6 不同浸没程度对浸润过程的影响第42-44页
        3.3.7 平均浸润深度与时间关系第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 SDBS溶液对中空纤维膜的浸润研究第47-55页
    4.1 引言第47页
    4.2 理论简介第47-48页
    4.3 实验结果与讨论第48-52页
        4.3.1 中空纤维膜浸润过程第48-49页
        4.3.2 温度对中空纤维膜浸润过程的影响第49-50页
        4.3.3 浓度对中空纤维膜浸润过程的影响第50-51页
        4.3.4 不同浸没程度对浸润过程的影响第51-52页
    4.4 本章小结第52-55页
第五章 DEA溶液对平板膜的浸润研究第55-65页
    5.1 引言第55页
    5.2 理论简介第55-56页
    5.3 实验结果与讨论第56-63页
        5.3.1 DEA液滴在平板膜表面接触角变化第56-57页
        5.3.2 浸润对膜结构的影响第57-58页
        5.3.3 平板膜增重比随时间变化曲线第58-59页
        5.3.4 温度对平板膜浸润过程的影响第59-60页
        5.3.5 浓度对平板膜浸润过程的影响第60-61页
        5.3.6 不同接触形式对浸润过程的影响第61-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第六章 DEA溶液对中空纤维膜的浸润研究第65-71页
    6.1 引言第65页
    6.2 实验结果与讨论第65-69页
        6.2.1 浸润过程对中空纤维膜结构影响第65-66页
        6.2.2 膜增重比随浸润时间变化关系第66-67页
        6.2.3 温度对中空纤维膜浸润过程的影响第67-68页
        6.2.4 浓度对中空纤维膜浸润过程的影响第68-69页
    6.3 本章小结第69-71页
第七章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
研究成果及发表的学术论文第79-81页
作者和导师简介第81-82页
附件第82-83页

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