学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 纳滤技术及纳滤膜简介 | 第9-11页 |
1.1.1 纳滤技术 | 第10-11页 |
1.1.2 纳滤膜简介 | 第11页 |
1.2 纳滤膜的制备 | 第11-15页 |
1.2.1 L-S相转化法 | 第11-12页 |
1.2.2 界面聚合法 | 第12页 |
1.2.3 表面涂覆法 | 第12-13页 |
1.2.4 表面接枝聚合法 | 第13页 |
1.2.5 仿生粘合法 | 第13-14页 |
1.2.6 层层自组装法 | 第14-15页 |
1.3 石墨烯基聚合物复合膜 | 第15-21页 |
1.3.1 石墨烯材料 | 第16-17页 |
1.3.2 石墨烯基复合膜的制备 | 第17-21页 |
1.3.2.1 石墨烯层状薄膜 | 第17-18页 |
1.3.2.2 GO/聚合物复合膜 | 第18-20页 |
1.3.2.3 GO/纳米材料复合膜 | 第20-21页 |
1.3.3 石墨烯基复合膜存在的问题 | 第21页 |
1.4 本课题的研究意义和主要内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验条件及表征方法 | 第23-29页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 实验器材 | 第24页 |
2.2 荷电化纳米材料的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 氧化石墨的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 酸化碳纳米管的制备 | 第25页 |
2.3 测试表征 | 第25-26页 |
2.3.1 纳米材料的表征 | 第25-26页 |
2.3.2 多层夹心式复合膜的表征 | 第26页 |
2.4 夹心式复合膜的性能评价 | 第26-29页 |
2.4.1 膜的亲水性测定 | 第26-27页 |
2.4.2 膜的纯水通量测定 | 第27页 |
2.4.3 膜的染料截留性能测定 | 第27-29页 |
第三章 GO夹心OCNTs多层夹心式纳滤膜的制备与表征 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验 | 第29-31页 |
3.2.1 基膜的预处理 | 第29-30页 |
3.2.2 溶液的配制 | 第30页 |
3.2.3 GO夹心OCNTs的多层夹心式纳滤膜的制备 | 第30-31页 |
3.3 荷电化纳米材料的结构表征 | 第31-33页 |
3.3.1 荷电化纳米材料的化学组成分析 | 第31-32页 |
3.3.2 纳米材料微观形貌的表征 | 第32-33页 |
3.4 基膜的表征 | 第33-35页 |
3.4.1 基膜处理时间的选择 | 第33-34页 |
3.4.2 基膜水解前后表观结构变化 | 第34-35页 |
3.5 GO夹心OCNTs的多层夹心式纳滤膜的构建及性能表征 | 第35-42页 |
3.5.1 膜表面Zeta电位分析 | 第35-36页 |
3.5.2 膜表面形貌表征 | 第36-38页 |
3.5.3 膜表面粗糙度分析 | 第38-39页 |
3.5.4 自组装膜的红外光谱 | 第39-40页 |
3.5.5 膜表面的亲水性测试 | 第40页 |
3.5.6 复合纳滤膜的水通量和染料截留性能分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-45页 |
第四章 GO/OCNTs不同组装比对纳滤膜结构及性能的影响 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验 | 第45-46页 |
4.2.1 夹心式复合纳滤膜制备 | 第45-46页 |
4.3 GO/OCNTs不同组装比对膜结构及性能的影响 | 第46-52页 |
4.3.1 GO/OCNTs不同组装比对膜表面形貌的影响 | 第46-48页 |
4.3.2 GO/OCNTs不同组装比对膜粗糙度的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 GO/OCNTs不同组装比对膜亲水性和通量的影响 | 第49-50页 |
4.3.4 GO/OCNTs不同组装比对复合膜染料截留性能的影响 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
发表论文与科研情况 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |