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聚芳醚基复合超滤膜的制备及性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 膜分离技术概论第16-18页
        1.2.1 分离膜定义和分类第16-17页
        1.2.2 膜分离技术的发展历史和现状第17-18页
    1.3 超滤膜分离技术第18-24页
        1.3.1 超滤膜分离原理第18-19页
        1.3.2 超滤膜的制备方法第19-20页
        1.3.3 超滤膜孔结构的影响因素第20-21页
            1.3.3.1 铸膜液温度第20页
            1.3.3.2 聚合物种类和浓度第20页
            1.3.3.3 添加剂种类和浓度第20-21页
            1.3.3.4 溶剂与非溶剂的选择第21页
            1.3.3.5 凝固浴温度和组成第21页
        1.3.4 超滤膜性能第21-23页
            1.3.4.1 渗透性和选择性第22页
            1.3.4.2 抗污染能力第22-23页
        1.3.5 膜材料第23-24页
        1.3.6 超滤膜面临的问题第24页
    1.4 超滤膜的改性研究第24-38页
        1.4.1 共混改性第25-31页
            1.4.1.1 共混纳米粒子第25-29页
            1.4.1.2 共混亲水性聚合物第29-31页
        1.4.2 本体改性第31-34页
        1.4.3 表面改性第34-38页
            1.4.3.1 直接涂覆第34-36页
            1.4.3.2 真空抽滤第36-37页
            1.4.3.3 接枝改性第37-38页
    1.5 聚芳醚类材料第38-40页
    1.6 论文设计思想第40-41页
第二章 实验部分第41-49页
    2.1 实验原料与试剂第41-43页
    2.2 实验仪器与测试方法第43-45页
        2.2.1 凝胶渗透色谱(GPC)第43页
        2.2.2 傅里叶变换红外光谱测试(FTIR)第43页
        2.2.3 核磁共振波谱测试(NMR)第43页
        2.2.4 热失重分析(TGA)第43页
        2.2.5 机械性能测试第43-44页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)测试第44页
        2.2.7 紫外可见光谱测试(UV-vis)第44页
        2.2.8 总有机碳分析(TOC)第44页
        2.2.9 水接触角测试(WCA)第44页
        2.2.10 Zeta电位测试第44页
        2.2.11 原子力显微镜测试(AFM)第44页
        2.2.12 透射电子显微镜测试(TEM)第44-45页
        2.2.13 扫描电子显微镜测试(SEM)第45页
        2.2.14 体积孔隙率(ε)和平均孔径(r_m)的测定第45页
    2.3 超滤循环实验第45-49页
第三章 两性离子碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的制备及性能研究第49-61页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 合成与制备第50-51页
        3.2.1 两性离子碳纳米管的合成第50页
        3.2.2 两性离子碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的制备第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-60页
        3.3.1 两性离子碳纳米管的表征第51-53页
        3.3.2 两性离子碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的表征第53-57页
            3.3.2.1 膜表面亲水性第53-54页
            3.3.2.2 膜表面静态蛋白质吸附实验第54-55页
            3.3.2.3 膜形貌第55-56页
            3.3.2.4 膜孔隙率和平均孔径第56-57页
        3.3.3 两性离子碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的性能研究第57-60页
            3.3.3.1 膜的纯水通量和截留率第57-58页
            3.3.3.2 膜的抗污染性能第58-59页
            3.3.3.3 膜的长久性第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 聚合物修饰碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的制备及性能研究第61-75页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 合成与制备第62-64页
        4.2.1 聚合物修饰碳纳米管的合成第62-63页
        4.2.2 聚合物修饰碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的制备第63-64页
    4.3 结果与讨论第64-73页
        4.3.1 聚合物修饰碳纳米管的表征第64-67页
            4.3.1.1 碳纳米管的表面性质第64-66页
            4.3.1.2 碳纳米管的形貌第66-67页
            4.3.1.3 碳纳米管的分散性第67页
        4.3.2 聚合物修饰碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的表征第67-70页
            4.3.2.1 膜表面亲水性第67-68页
            4.3.2.2 膜形貌,膜孔隙率和孔径第68-70页
        4.3.3 聚合物修饰碳纳米管/聚醚砜复合超滤膜的性能研究第70-73页
            4.3.3.1 膜渗透性和截留率第70-71页
            4.3.3.2 膜抗污染性第71-72页
            4.3.3.3 膜过滤通量-时间曲线第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 磺化聚醚醚酮/交联聚砜复合超滤膜的制备及性能研究第75-95页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 合成与制备第76-79页
        5.2.1 磺化聚醚醚酮的合成第76页
        5.2.2 叔胺聚砜的合成第76-78页
            5.2.2.1 2,2-二甲基胺亚甲基-4,4-双酚A的合成第76-77页
            5.2.2.2 叔胺聚砜共聚物的合成第77-78页
        5.2.3 磺化聚醚醚酮/交联聚砜复合超滤膜的制备第78-79页
    5.3 结果与讨论第79-94页
        5.3.1 功能化单体与聚合物的合成与表征第79-83页
        5.3.2 聚合物和复合膜的热稳定性第83-84页
        5.3.3 膜的亲水性第84-85页
        5.3.4 膜形貌第85-86页
        5.3.5 膜的孔隙率、孔径和孔径分布第86-88页
        5.3.6 膜的表面粗糙度第88-89页
        5.3.7 膜的水吸附和溶胀行为第89-90页
        5.3.8 膜的机械性能第90-91页
        5.3.9 膜的超滤性能第91-94页
            5.3.9.1 膜的渗透性第91-92页
            5.3.9.2 膜的抗污染性第92-94页
    5.4 本章小结第94-95页
第六章 聚合物纳米粒子/聚醚砜复合超滤膜的制备及性能研究第95-113页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 合成与制备第96-98页
        6.2.1 高磺化度SPEEK的合成第96页
        6.2.2 聚合物纳米粒子/聚醚砜复合超滤膜的制备第96-98页
    6.3 结果与讨论第98-111页
        6.3.1 膜的表面性质第98-99页
        6.3.2 纳米粒子和膜的形貌第99-103页
        6.3.3 膜的机械性能第103页
        6.3.4 膜的分子量切割(MWCO)和孔径分布第103-105页
        6.3.5 膜渗透性,截留率和抗污染性第105-107页
        6.3.6 聚合物纳米粒子和复合膜的稳定性第107-108页
        6.3.7 不同分子量PEI对纳米粒子尺寸及膜性能的影响第108-111页
    6.4 本章小结第111-113页
第七章 结论第113-117页
参考文献第117-133页
攻读博士学位期间的科研成果第133-135页
致谢第135-137页
作者简历第137页

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