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磺化杂萘联苯共聚芳醚砜复合纳滤膜的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
CONTENTS第13-17页
图表目录第17-20页
1 绪论第20-38页
    1.1 膜分离技术概论第21-22页
        1.1.1 膜和膜分离过程的特征第21页
        1.1.2 膜的分类第21-22页
    1.2 纳滤膜简介第22-23页
    1.3 纳滤膜的分离机理第23-28页
        1.3.1 非平衡热力学模型第23-24页
        1.3.2 溶解扩散模型第24-25页
        1.3.3 电荷模型第25-26页
        1.3.4 细孔模型第26-27页
        1.3.5 静电位阻(ES)模型第27页
        1.3.6 MS模型第27-28页
    1.4 纳滤膜材料第28-31页
        1.4.1 磺化聚醚砜第28-29页
        1.4.2 磺化聚苯醚第29页
        1.4.3 磺化聚醚醚酮第29-30页
        1.4.4 磺化聚砜第30页
        1.4.5 磺化杂萘联苯聚醚砜酮第30-31页
        1.4.6 磺化含酞侧基聚醚酮第31页
    1.5 高分子纳滤膜的制备方法第31-33页
        1.5.1 涂敷法第32-33页
        1.5.2 界面聚合法第33页
    1.6 纳滤膜的应用第33-35页
        1.6.1 海水淡化预处理第34页
        1.6.2 废水处理中的应用第34-35页
        1.6.3 纳滤在食品与医药行业中的应用第35页
    1.7 论文选题的目的意义及主要内容第35-38页
        1.7.1 论文选题意义第35-36页
        1.7.2 主要研究内容第36-38页
2 磺化联苯二酚型杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜的制备第38-60页
    2.1 实验部分第38-44页
        2.1.1 实验试剂及仪器第38-39页
        2.1.2 磺化杂萘联苯共聚醚砜的制备第39-40页
        2.1.3 离子交换容量(IEC)和磺化度(DS)的测定第40-41页
        2.1.4 溶解性的测定第41页
        2.1.5 溶解度参数的计算第41-42页
        2.1.6 磺化杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜的制备过程第42-43页
        2.1.7 磺化杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜性能评价第43-44页
    2.2 结果与讨论第44-58页
        2.2.1 磺化反应第44-45页
        2.2.2 聚合物的溶解性能第45页
        2.2.3 聚合物溶解度参数的计算第45-48页
        2.2.4 溶剂对复合膜性能的影响第48-50页
        2.2.5 聚合物浓度对复合膜性能的影响第50-51页
        2.2.6 聚合物磺化度对复合膜性能的影响第51-52页
        2.2.7 添加剂对复合膜性能的影响第52-56页
        2.2.8 热处理条件对复合膜性能的影响第56-58页
    2.3 本章小结第58-60页
3 磺化联苯二酚型杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜的表征及性能测试第60-74页
    3.1 实验部分第60-63页
        3.1.1 实验原料及试剂第60页
        3.1.2 实验设备及仪器第60-61页
        3.1.3 复合纳滤膜的制备第61页
        3.1.4 复合纳滤膜的结构和形貌表征第61-62页
        3.1.5 稳定性能测试第62页
        3.1.6 纳滤过程工艺条件的考察第62-63页
    3.2 结果与讨论第63-73页
        3.2.1 FTIR-ATR光谱分析第63-64页
        3.2.2 SEM分析第64-66页
        3.2.3 接触角分析第66-67页
        3.2.4 复合纳滤膜的热稳定性第67-68页
        3.2.5 复合纳滤膜的化学稳定性第68-69页
        3.2.6 复合纳滤膜的耐氯稳定性第69-70页
        3.2.7 操作压力对复合膜性能的影响第70-71页
        3.2.8 操作温度对复合膜性能的影响第71-72页
        3.2.9 操作时间对复合膜性能的影响第72-73页
    3.3 本章小结第73-74页
4 磺化杂萘联苯共聚芳醚砜复合纳滤膜的结构与性能第74-88页
    4.1 实验第75-76页
        4.1.1 实验原料及试剂第75页
        4.1.2 实验仪器及设备第75页
        4.1.3 复合纳滤膜的制备第75页
        4.1.4 复合纳滤膜的性能测试第75页
        4.1.5 复合纳滤膜的结构和形貌表征第75-76页
    4.2 结果与讨论第76-87页
        4.2.1 聚合物的溶解性能第76-77页
        4.2.2 溶剂对复合纳滤膜分离性能的影响第77-78页
        4.2.3 复合纳滤膜对不同无机盐的分离性能第78-80页
        4.2.4 聚合物结构对复合纳滤膜耐热性能的影响第80-82页
        4.2.5 聚合物结构对复合纳滤膜耐化学稳定性的影响第82-83页
        4.2.6 聚合物结构对复合纳滤膜耐氯性能的影响第83-84页
        4.2.7 SPPES、SPPBES和SPPHES复合膜纳滤的红外谱图第84页
        4.2.8 复合纳滤膜的形貌表征第84-86页
        4.2.9 复合纳滤膜与商业膜分离性能的比较第86-87页
    4.3 本章小结第87-88页
5 磺化联苯二酚型杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜的应用第88-107页
    5.1 实验部分第88-93页
        5.1.1 实验设备及仪器第88-89页
        5.1.2 实验原料及试剂第89页
        5.1.3 实验方法第89-91页
        5.1.4 实验内容第91-93页
    5.2 结果与讨论第93-105页
        5.2.1 葡萄糖和乙酸钠的标准曲线第93-95页
        5.2.2 磺化杂萘联苯共聚芳醚砜复合纳滤膜的分离效果第95-96页
        5.2.3 操作压力对复合纳滤膜分离性能的影响第96-97页
        5.2.4 料液温度对复合纳滤膜分离性能的影响第97-98页
        5.2.5 操作时间对复合纳滤膜分离性能的影响第98-99页
        5.2.6 复合纳滤膜的脱色结果第99-100页
        5.2.7 膜污染第100-103页
        5.2.8 膜清洗第103-105页
    5.3 本章小结第105-107页
6 磺化联苯二酚型杂萘联苯共聚醚砜复合纳滤膜分离性能模拟第107-119页
    6.1 实验部分第108-109页
        6.1.1 实验原料与设备第108页
        6.1.2 磺化杂萘联苯共聚芳醚砜复合纳滤膜的制备第108-109页
        6.1.3 复合膜对葡萄糖溶液的分离性能测试第109页
        6.1.4 复合膜对盐溶液的分离性能测试第109页
    6.2 结果与讨论第109-118页
        6.2.1 复合纳滤膜形貌表征第109-110页
        6.2.2 复合纳滤膜特征参数的计算第110-118页
    6.3 本章小结第118-119页
结论第119-120页
展望第120-121页
创新点摘要第121-122页
参考文献第122-131页
附录A 附录内容名称第131-132页
致谢第132-133页
作者简介第133-134页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第134-136页

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