摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 膜蒸馏(MD)分离技术介绍 | 第10-14页 |
1.1.1 MD分离技术的发展与现状 | 第10-12页 |
1.1.2 MD过程特点及分类 | 第12-14页 |
1.1.3 MD过程用膜特点 | 第14页 |
1.2 超疏水现象与超疏水表面 | 第14-16页 |
1.2.1 超疏水现象 | 第14-15页 |
1.2.2 超疏水表面的定义 | 第15-16页 |
1.2.3 超疏水表面的实现方法 | 第16页 |
1.3 陶瓷膜及其疏水化改性 | 第16-18页 |
1.3.1 陶瓷膜的性能 | 第16-17页 |
1.3.2 陶瓷膜的疏水化改性 | 第17-18页 |
1.4 课题的研究意义、研究方法和内容 | 第18-20页 |
1.4.1 研究意义 | 第18页 |
1.4.2 研究方法和内容 | 第18-20页 |
第二章 非溶剂致相分离(NIPS)法用于陶瓷膜的超疏水改性 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2.2 实验仪器和表征 | 第21页 |
2.2.3 超疏水陶瓷膜的制备 | 第21-22页 |
2.2.4 改性膜的耐酸碱性能测试 | 第22页 |
2.2.5 膜蒸馏性能测试 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.3.1 表面化学元素和形貌结构分析 | 第23-27页 |
2.3.2 表面润湿性能与平均孔径分析 | 第27-29页 |
2.3.3 改性膜的耐酸碱性能分析 | 第29页 |
2.3.4 改性膜的膜蒸馏性能分析 | 第29-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第三章 溶胶凝胶法用于陶瓷膜的超疏水改性 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 实验材料 | 第34-35页 |
3.2.2 实验仪器和表征 | 第35页 |
3.2.3 超疏水陶瓷膜的制备 | 第35-36页 |
3.2.4 耐酸碱性能测试 | 第36页 |
3.2.5 耐化学溶剂稳定性能测试 | 第36页 |
3.2.6 膜蒸馏性能测试 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-49页 |
3.3.1 表面化学组成与形貌结构分析 | 第36-42页 |
3.3.2 表面润湿性与孔径分析 | 第42-45页 |
3.3.3 改性膜的耐酸碱性能分析 | 第45页 |
3.3.4 改性膜的耐化学溶剂稳定性能分析 | 第45-46页 |
3.3.5 改性膜的膜蒸馏性能分析 | 第46-49页 |
3.4 小结 | 第49-50页 |
第四章 结论与展望 | 第50-52页 |
4.1 结论 | 第50-51页 |
4.2 展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
硕士期间发表的论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |