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金属/TiO2复合膜的快速成膜及其性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 膜分离技术简介第12-14页
        1.1.1 膜分离技术的特点及其研究历程第12-13页
        1.1.2 分离膜的过滤方式及其原理第13页
        1.1.3 分离膜的种类及其特点第13-14页
    1.2 无机膜简介第14-18页
        1.2.1 无机膜的种类及其发展方向第14-15页
        1.2.2 无机膜的研究成果第15-16页
        1.2.3 金属陶瓷复合膜的制备技术第16-17页
        1.2.4 无机膜的应用第17页
        1.2.5 膜污染及其清洗方法第17-18页
    1.3 TiO_2的性能及其应用第18-19页
        1.3.1 TiO_2的光催化活性及其应用第18页
        1.3.2 TiO_2的亲水性及其应用第18-19页
    1.4 本文的研究意义及其主要研究内容第19-20页
        1.4.1 研究目标及其意义第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
第二章 实验过程介绍第20-31页
    2.1 化学原材料和实验设备第20-21页
    2.2 溶胶制备及其表征第21-23页
        2.2.1 溶胶制备及其实验装置第22页
        2.2.2 溶胶性能表征及其分析方法第22-23页
    2.3 金属/TiO_2复合膜的制备及其表征第23-25页
        2.3.1 金属/TiO_2复合膜的制备工艺路线第23-24页
        2.3.2 复合膜性能表征及其分析方法第24-25页
    2.4 金属/TiO_2复合膜的过滤实验第25-27页
        2.4.1 墨汁浊度标准工作曲线的绘制及其过滤装置第25-26页
        2.4.2 过滤性能表征及其分析方法第26-27页
    2.5 金属陶瓷复合膜的光催化降解实验第27-29页
        2.5.1 染料吸收标准工作曲线的绘制及其光催化降解装置第27-28页
        2.5.2 光催化性能表征及其分析方法第28-29页
    2.6 金属陶瓷复合膜的耐腐蚀实验第29页
    2.7 金属陶瓷复合膜的亲水性实验第29页
    2.8 复合膜的清洗方法第29-30页
        2.8.1 复合膜正冲洗与反冲洗第29页
        2.8.2 复合膜超声振荡清洗第29页
        2.8.3 复合膜化学清洗第29-30页
        2.8.4 复合膜高温烧失第30页
    2.9 本章小结第30-31页
第三章 不锈钢/TiO_2复合膜的制备工艺研究第31-62页
    3.1 基体材料的选择第31-33页
    3.2 溶胶制备因素的选择第33-40页
        3.2.1 操作条件对复合膜制备的影响第34页
        3.2.2 加水量对复合膜制备的影响第34-36页
        3.2.3 无水乙醇量对复合膜制备的影响第36-38页
        3.2.4 PH值对复合膜制备的影响第38-39页
        3.2.5 水解温度对复合膜制备的影响第39-40页
        3.2.6 溶胶制备对复合膜的影响因素小总结第40页
    3.3 涂膜工艺的选择第40-45页
        3.3.1 浸涂和喷涂方式对复合膜制备的影响第40-43页
        3.3.2 间隔喷涂时间对复合膜制备的影响第43-45页
    3.4 烧结工艺的选择第45-51页
        3.4.1 烧结温度对复合膜制备的影响第45-50页
        3.4.2 烧结时间对复合膜制备的影响第50-51页
    3.5 其他添加剂对复合膜制备的影响第51-56页
        3.5.1 粘结剂对复合膜制备的影响第51-54页
        3.5.2 混合溶胶对复合膜制备的影响第54-56页
    3.6 不锈钢/TiO_2复合膜的制备工艺条件总结第56页
    3.7 不锈钢/TiO_2复合膜的成膜性能及其机理研究第56-60页
        3.7.1 不锈钢/TiO_2复合膜的形貌及其孔结构分析第56-59页
        3.7.2 不锈钢/TiO_2复合膜的结合强度分析第59-60页
    3.8 本章小结第60-62页
第四章 不锈钢/TiO_2复合膜的应用及其性能研究第62-78页
    4.1 不锈钢/TiO_2复合膜过滤墨汁溶液实验第62-67页
        4.1.1 操作压力对墨汁过滤的影响第64-65页
        4.1.2 墨汁浓度对墨汁过滤的影响第65页
        4.1.3 分离时间对墨汁过滤的影响第65-66页
        4.1.4 不锈钢/TiO_2复合膜过滤大肠杆菌菌液的实验第66-67页
    4.2 不锈钢/TiO_2复合膜光催化降解染料废水实验第67-73页
        4.2.1 不锈钢/TiO_2复合膜的紫外吸收分析及XRD分析第67-69页
        4.2.2 光照时间对染料光降解率的影响第69-70页
        4.2.3 溶液初始浓度对染料光降解率的影响第70-71页
        4.2.4 Ph值对染料光降解率的影响第71页
        4.2.5 H_2O_2用量对染料光降解率的影响第71-72页
        4.2.6 无机盐对染料光降解率的影响第72-73页
        4.2.7 不锈钢/TiO_2复合膜使用次数对染料光降解率的影响第73页
    4.3 不锈钢/TiO_2复合膜的亲水性实验第73-74页
    4.4 不锈钢/TiO_2复合膜耐腐蚀实验第74-76页
        4.4.1 不锈钢/TiO_2复合膜在溶液中的耐腐蚀实验第75页
        4.4.2 不锈钢/TiO_2复合膜高温抗氧化实验第75-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 复合膜污染及其清洗方法的选择第78-83页
    5.1 不锈钢/TiO_2复合膜过滤湖水实验第78-80页
    5.2 不锈钢/TiO_2复合膜正向冲洗与反向冲洗方法第80页
    5.3 不锈钢/TiO_2复合膜超声波冲洗方法第80-81页
    5.4 不锈钢/TiO_2复合膜化学清洗方法第81页
    5.5 不锈钢/TiO_2复合膜高温烧失方法第81-82页
    5.6 本章小结第82-83页
结论第83-84页
本研究的主要创新点第84页
对进一步研究的建议第84-85页
参考文献第85-95页
攻读硕士期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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