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PVDF超滤膜亲水化改性技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 前言第10-13页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 课题研究意义第11-12页
    1.3 课题研究内容第12页
    1.4 课题来源第12-13页
第2章 文献综述第13-20页
    2.1 膜分离技术简介第13-14页
        2.1.1 膜的概念及其类型第13-14页
        2.1.2 膜分离技术主要优势第14页
    2.2 超滤膜的成膜和过滤机理第14-16页
        2.2.1 共混体系及其界面理论第15页
        2.2.2 浸没沉淀相转化法及其成膜机理第15-16页
        2.2.3 无定形聚合物相转化法及其成膜机理第16页
    2.3 复合超滤膜材料及其制备技术第16-20页
        2.3.1 超滤膜简介第17页
        2.3.2 超滤膜材料第17-18页
        2.3.3 纳米材料第18-19页
        2.3.4 聚偏氟乙烯膜改性研究的现状第19-20页
第3章 复合亲水改性膜的制备和性能表征第20-26页
    3.1 实验原材料及仪器第20页
    3.2 TiO_2/PVDF复合膜的制备第20-21页
        3.2.1 溶胶的制备第21页
        3.2.2 复合PVDF膜的制备第21页
    3.3 复合膜性能表征和研究第21-26页
        3.3.1 测定膜的通量第22页
        3.3.2 测定膜对BSA的截留率第22-23页
        3.3.3 测定孔隙率第23页
        3.3.4 测定膜孔隙率第23页
        3.3.5 膜亲水性测试第23页
        3.3.6 扫描电镜观察分析第23-24页
        3.3.7 原子力学显微镜分析第24页
        3.3.8 XRD分析第24页
        3.3.9 红外光谱测试(FT-IR)分析第24页
        3.3.10 X射线光电子能谱(EDX)测试第24-25页
        3.3.11 膜机械性能测试第25-26页
第4章 混合溶剂/添加剂对TiO_2/PVDF超滤膜结构和性能研究第26-52页
    4.1 固相含量对膜性能的影响第26-27页
    4.2 混合溶剂对膜性能及结构的影响第27-36页
        4.2.1 不同比例混合溶剂对膜性能的影响第28-30页
        4.2.2 不同比例混合溶剂对膜结构的影响第30-33页
        4.2.3 不同比例混合溶剂对膜表面粗糙度的影响第33-36页
    4.3 混合添加剂对膜性能及结构的影响第36-42页
        4.3.1 不同混合添加剂对膜水通量和截留率的影响第36-39页
        4.3.2 混合添加剂对膜结构的影响第39-41页
        4.3.3 混合添加剂对膜亲水性的影响第41-42页
    4.4 TiO_2溶胶添加量对膜性能及结构的影响第42-50页
        4.4.1 TiO_2溶胶添加量对膜性能及膜孔的影响第42-43页
        4.4.2 膜结构SEM分析第43-46页
        4.4.3 膜结构FT-IR分析第46页
        4.4.4 XRD分析第46-47页
        4.4.5 接触角分析第47-48页
        4.4.6 AFM分析第48-50页
        4.4.7 EDX分析第50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 混合纳米粒子/PVDF超滤膜结构和性能研究第52-60页
    5.1 γ-Al_2O_3/TiO_2纳米粒子对膜性能的影响第52-53页
    5.2 γ-Al_2O_3/TiO_2纳米粒子对膜结构的影响第53-55页
    5.3 X射线衍射(XRD)分析第55-56页
    5.4 红外光谱(FT-IR)分析第56-57页
    5.5 膜的机械性能第57页
    5.6 亲水性分析第57-59页
    5.7 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
发表论文目录第66页

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