摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-47页 |
·膜技术发展概述 | 第13-19页 |
·膜的定义及分类 | 第13-14页 |
·膜组件与膜过程 | 第14-16页 |
·膜材料与膜技术的发展 | 第16-19页 |
·相转化法制膜 | 第19-22页 |
·相转化法成膜机理 | 第19-20页 |
·热力学控制 | 第20-21页 |
·动力学控制 | 第21-22页 |
·膜过程与膜技术面临的挑战 | 第22-25页 |
·含卤聚合物微孔膜材料的改性 | 第25-47页 |
·PVDF分离膜亲水化改性研究进展 | 第25-39页 |
·PVDF分离膜的表面改性 | 第26-36页 |
·PVDF膜材料的本体改性 | 第36-39页 |
·PVC分离膜亲水化改性研究 | 第39-47页 |
·PVC分离膜的共混合金改性 | 第39-42页 |
·PVC分离膜的表面改性 | 第42-44页 |
·PVC膜材料的本体改性 | 第44-47页 |
第二章 课题的提出 | 第47-55页 |
·课题的提出和意义 | 第47-51页 |
·研究思路与方案 | 第51-52页 |
·本论文的研究内容 | 第52-55页 |
·PVDF微孔膜表面的电子束辐照接枝改性 | 第52-53页 |
·亲水性聚合物刷PEGMA在PVDF微孔膜表面的固定 | 第53页 |
·PVDF/PVDF-g-PEGMA共混合金膜中的表面自组装行为 | 第53页 |
·聚氯乙烯的辐照接枝改性及其微孔膜的制备 | 第53-54页 |
·两亲性共聚物在PVC相转化法成膜过程中的表面自组装行为 | 第54-55页 |
第三章 PVDF微孔膜表面的电子束辐照接枝改性 | 第55-81页 |
·引言 | 第55-58页 |
·实验部分 | 第58-66页 |
·材料与设备 | 第58-61页 |
·材料与试剂 | 第58-59页 |
·仪器与设备 | 第59-61页 |
·实验方法与过程 | 第61-62页 |
·浸没沉淀相转化法制备PVDF微孔膜 | 第61页 |
·PVDF微孔膜的电子束辐照接枝改性 | 第61-62页 |
·PVDF辐照接枝微孔膜的结构与性能表征 | 第62-66页 |
·PVDF辐照接枝微孔膜的表面接枝率的测定 | 第62页 |
·傅立叶表面衰减全反射变换红外分析(FTIT-ATR) | 第62-63页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第63页 |
·扫描电子显微镜 | 第63-64页 |
·原子力显微镜 | 第64页 |
·表面接触角的测定 | 第64-65页 |
·水通量的测定 | 第65页 |
·BSA抗污染实验 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-80页 |
·预辐照接枝反应 | 第66-67页 |
·反应条件对PVDF微孔膜接枝率的影响 | 第67-72页 |
·辐照剂量和剂量率的影响 | 第67-68页 |
·反应时间的影响 | 第68页 |
·反应温度的影响 | 第68-69页 |
·双单体配比对接枝率的影响 | 第69-70页 |
·单体浓度对接枝率的影响 | 第70-71页 |
·溶液pH值对接枝率的影响 | 第71-72页 |
·PVDF接枝改性膜的化学结构及形态表征 | 第72-76页 |
·表面红外光谱 | 第72-73页 |
·表面XPS | 第73-74页 |
·扫描电镜形态分析 | 第74-75页 |
·原子力显微镜表面形态分析 | 第75-76页 |
·PVDF接枝改性膜的性能研究 | 第76-80页 |
·表面亲水性 | 第76-77页 |
·抗污染性能 | 第77-80页 |
·本章小节 | 第80-81页 |
第四章 亲水性聚合物刷PEGMA在PVDF微孔膜表面的固定 | 第81-109页 |
·引言 | 第81-83页 |
·实验部分 | 第83-87页 |
·材料与设备 | 第83页 |
·浸没沉淀相转化法制备PVDF微孔膜 | 第83页 |
·PVDF微孔膜的电子束辐照接枝反应 | 第83-84页 |
·辐照接枝表面改性PVDF微孔膜的分析与表征 | 第84-87页 |
·接枝率的测定 | 第84页 |
·化学结构的分析与表征 | 第84-85页 |
·PVDF微孔膜的形态与结构表征 | 第85页 |
·PVDF微孔膜的性能表征 | 第85-87页 |
·结果与讨论 | 第87-107页 |
·预辐照接枝反应 | 第87-88页 |
·反应条件对接枝率的影响 | 第88-91页 |
·PVDF微孔膜化学结构分析 | 第91-96页 |
·PVDF微孔膜形态结构分析 | 第96-99页 |
·PVDF微孔膜的DSC分析 | 第99-101页 |
·PVDF微孔膜的亲水性能 | 第101-103页 |
·PVDF微孔膜的抗污染性能 | 第103-107页 |
·静态BSA吸附 | 第103-104页 |
·动态BSA过滤 | 第104-107页 |
·本章小节 | 第107-109页 |
第五章 PVDF/PVDF-g-PEGMA共混合金膜中的表面自组装行为 | 第109-135页 |
·引言 | 第109-112页 |
·实验部分 | 第112-117页 |
·材料试剂与设备 | 第112页 |
·PVDF共聚物的ATRP/SCCO_2合成 | 第112-114页 |
·PVDF共聚物的表征 | 第114页 |
·核磁表征 | 第114页 |
·DSC分析 | 第114页 |
·PVDF微孔膜的制备 | 第114-115页 |
·成膜过程中透光动力学曲线的测定 | 第115-116页 |
·表面组成分析 | 第116页 |
·扫描电镜形貌表征 | 第116页 |
·压汞仪测定 | 第116页 |
·接触角测量 | 第116页 |
·抗BSA污染性能 | 第116-117页 |
·结果与讨论 | 第117-133页 |
·共聚物的化学结构与性能 | 第117-120页 |
·~1H NMR分析共聚物化学组成 | 第117-119页 |
·DSC分析 | 第119-120页 |
·PVDF/PVDF-g-PEGMA共混合金膜相转化过程中的结构控制 | 第120-121页 |
·PVDF膜的表面组成分析 | 第121-124页 |
·表面红外光谱 | 第121-122页 |
·XPS分析 | 第122-124页 |
·PVDF膜形态结构分析 | 第124-129页 |
·不同添加剂对膜结构形态的影响 | 第124-125页 |
·大分子添加剂(P~a)含量对膜结构形态的影响 | 第125-126页 |
·凝固浴温度对膜结构形态的影响 | 第126-128页 |
·凝固浴组成对膜结构形态的影响 | 第128-129页 |
·PVDF膜的润湿性能 | 第129-132页 |
·PVDF膜的抗污染性能 | 第132-133页 |
·本章小节 | 第133-135页 |
第六章 聚氯乙烯的辐照接枝改性及其微孔膜的制备 | 第135-153页 |
·引言 | 第135-136页 |
·实验部分 | 第136-140页 |
·材料与设备 | 第136-137页 |
·PVC的辐照接枝共聚 | 第137页 |
·PVC微孔膜的制备 | 第137-138页 |
·PVC微孔膜结构与性能表征 | 第138-140页 |
·傅立叶变换红外分析(FTIR) | 第138页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第138页 |
·压汞仪 | 第138页 |
·PVC微孔膜的机械强度 | 第138-139页 |
·PVC微孔膜的亲水性表征 | 第139页 |
·PVC微孔膜的过滤及抗污染性能表征 | 第139-140页 |
·结果与讨论 | 第140-151页 |
·辐照接枝机理研究 | 第140-141页 |
·反应条件对接枝率的影响 | 第141-142页 |
·PVC接枝共聚物的红外光谱分析 | 第142-143页 |
·PVC微孔膜的形态与结构分析 | 第143-147页 |
·PVC微孔膜的亲水性的表征 | 第147-148页 |
·PVC微孔膜的过滤及抗污染性能 | 第148-151页 |
·本章小节 | 第151-153页 |
第七章 两亲性共聚物在PVC相转化法成膜过程中的表面自组装行为 | 第153-173页 |
·引言 | 第153-155页 |
·实验部分 | 第155-158页 |
·材料与设备 | 第155页 |
·铸膜液热力学三元相图的测定 | 第155-156页 |
·成膜过程中透光动力学曲线的测定 | 第156页 |
·微孔膜的制备 | 第156-157页 |
·微孔膜的表征 | 第157-158页 |
·表面组成分析 | 第157页 |
·扫描电子显微镜 | 第157页 |
·平均孔径与孔隙率 | 第157页 |
·亲水性表征 | 第157-158页 |
·过滤性能表征 | 第158页 |
·结果与讨论 | 第158-171页 |
·PVC与其两亲性共聚物的相容性以及溶剂、非溶剂的选择 | 第158-160页 |
·两亲性共聚物成膜结构分析 | 第160-163页 |
·PVC/LCA/DMAC/H_2O体系的相分离行为 | 第163-164页 |
·表面组成分析 | 第164-168页 |
·PVC合金膜的结构形态 | 第168-169页 |
·表面亲水性 | 第169-171页 |
·本章小节 | 第171-173页 |
第八章 结论 | 第173-179页 |
参考文献 | 第179-189页 |
攻读博士期间发表论文与科研成果 | 第189-191页 |
致谢 | 第191页 |