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饮用水处理中化学清洗对超滤膜性能影响及性能调控研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-32页
    1.1 超滤技术的研究背景第10-11页
    1.2 超滤技术在水处理领域的应用及现状第11-17页
        1.2.1 超滤膜材料概述第11-13页
        1.2.2 超滤技术的应用第13-14页
        1.2.3 超滤技术研究的现存问题第14-17页
    1.3 饮用水处理过程中的膜污染研究及进展第17-22页
        1.3.1 污染物的分类及讨论第17-19页
        1.3.2 水体化学性质对膜污染的影响第19-20页
        1.3.3 超滤膜污染机制第20-22页
    1.4 超滤膜材料的化学稳定性及老化现象研究进展第22-26页
        1.4.1 膜清洗/消毒过程中常用的化学试剂第22-24页
        1.4.2 化学清洗对聚合物结构的影响第24-26页
        1.4.3 化学清洗对膜中添加剂的影响第26页
    1.5 超滤膜材料改性技术及其稳定性研究进展第26-28页
        1.5.1 双亲性添加剂共混改性第27-28页
        1.5.2 膜材料表面微观结构设计第28页
    1.6 研究意义第28-29页
    1.7 研究内容第29-32页
第2章 化学清洗对超滤膜表面特性及分离特性影响研究第32-52页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验材料和方法第32-37页
        2.2.1 主要实验试剂及材料第32-33页
        2.2.2 主要实验仪器及设备第33-34页
        2.2.3 超滤膜化学清洗(加速老化)实验第34页
        2.2.4 膜材料表征第34-36页
        2.2.5 超滤实验第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-51页
        2.3.1 NaClO清洗对膜表面化学组成的影响第37-43页
        2.3.2 NaClO清洗对膜表面物化特性的影响第43-45页
        2.3.3 NaClO清洗对膜分离特性的影响第45-51页
    2.4 小结第51-52页
第3章 化学清洗对超滤膜污染行为影响研究第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验材料和方法第52-55页
        3.2.1 主要实验试剂及材料第52-53页
        3.2.2 主要实验仪器及设备第53页
        3.2.3 超滤膜化学清洗(加速老化)实验第53页
        3.2.4 超滤及污染实验第53-54页
        3.2.5 超滤膜污染分析第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-69页
        3.3.1 NaClO清洗对超滤膜通过性的影响第55-57页
        3.3.2 NaClO清洗对超滤膜分离过程的影响第57-60页
        3.3.3 化学清洗对PSF及PVDF膜污染进程的影响第60-62页
        3.3.4 化学清洗对PSF及PVDF膜污染行为的影响第62-65页
        3.3.5 化学清洗对PSF及PVDF膜抗污染能力的影响第65-69页
    3.4 小结第69-72页
第4章 化学清洗对超滤膜性能影响及工艺调控研究第72-92页
    4.1 引言第72页
    4.2 实验材料和方法第72-75页
        4.2.1 主要实验试剂及材料第72-73页
        4.2.2 超滤及污染实验第73-75页
        4.2.3 超滤膜污染分析第75页
        4.2.4 标靶图分析第75页
    4.3 结果与讨论第75-90页
        4.3.1 NaClO清洗过程中PSF超滤膜老化进程分析第75-77页
        4.3.2 老化作用对PSF超滤膜临界通量的影响第77-78页
        4.3.3 老化作用对PSF超滤膜性能影响及工艺条件分析第78-81页
        4.3.4 工艺调控过程中的膜污染行为分析第81-88页
        4.3.5 工艺调控效果对比第88-90页
    4.4 小结第90-92页
第5章 PluronicF127/NaCl体系高性能超滤膜制备研究第92-108页
    5.1 引言第92页
    5.2 实验材料和方法第92-95页
        5.2.1 主要实验试剂及材料第92-93页
        5.2.2 主要实验仪器及设备第93页
        5.2.3 超滤膜制备实验第93-94页
        5.2.4 膜材料表征第94-95页
        5.2.5 超滤及污染实验第95页
    5.3 结果与讨论第95-107页
        5.3.1 凝固浴(SCB)浓度对超滤膜表面形貌的影响第95-98页
        5.3.2 凝固浴(SCB)浓度对超滤膜表面物化特性的影响第98-100页
        5.3.3 凝固浴(SCB)浓度对超滤膜表面微观结构的影响第100-103页
        5.3.4 凝固浴(SCB)浓度对超滤膜抗污染性能的影响第103-107页
    5.4 小结第107-108页
第6章 PluronicF127/NaCl体系对超滤膜化学稳定性影响机理研究第108-118页
    6.1 引言第108页
    6.2 实验材料和方法第108-110页
        6.2.1 主要实验试剂及材料第108-109页
        6.2.2 主要实验仪器及设备第109页
        6.2.3 超滤膜制备实验第109页
        6.2.4 膜材料断面元素空间分布观测(EDS)第109-110页
        6.2.5 膜材料稳定性评价实验第110页
        6.2.6 铸膜液相图测定实验第110页
    6.3 结果与讨论第110-117页
        6.3.1 PluronicF127/NaCl体系对超滤膜化学稳定性的影响第110-113页
        6.3.2 PluronicF127/NaCl体系成膜机理初探第113-117页
    6.4 小结第117-118页
第7章 总结与展望第118-122页
    7.1 总结第118-119页
    7.2 主要创新点第119-120页
    7.3 研究展望第120-122页
参考文献第122-134页
发表论文和参加科研情况说明第134-136页
致谢第136-137页

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