摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 超滤技术在水处理领域中的概述 | 第11-12页 |
1.1.1 超滤技术的应用背景 | 第11页 |
1.1.2 超滤技术在应用中的不足 | 第11-12页 |
1.2 超滤膜污染研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 超滤膜分离过程中膜污染形成简介 | 第12-13页 |
1.2.2 典型超滤膜污染物 | 第13-14页 |
1.2.3 超滤膜溶解性有机物污染研究动态 | 第14-15页 |
1.3 超滤膜蛋白质污染研究动态 | 第15-16页 |
1.4 研究内容、研究目标及技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 研究目标 | 第17页 |
1.4.3 技术路线 | 第17-18页 |
1.5 课题资助 | 第18-19页 |
2 实验材料及研究方法 | 第19-29页 |
2.1 实验材料与药剂 | 第19页 |
2.1.1 超滤膜污染物 | 第19页 |
2.1.2 超滤膜材料 | 第19页 |
2.2 PVDF超滤膜的制备及其性能表征 | 第19-21页 |
2.2.1 PVDF超滤膜的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 PVDF超滤膜的纯水通量 | 第20-21页 |
2.2.3 PVDF超滤膜表面性能表征 | 第21页 |
2.3 PVDF超滤膜过滤试验及水质分析技术 | 第21-23页 |
2.3.1 PVDF超滤膜过滤试验 | 第21-22页 |
2.3.2 PVDF超滤膜性能恢复试验 | 第22页 |
2.3.3 水质分析技术 | 第22-23页 |
2.4 AFM微观作用力测试技术 | 第23-25页 |
2.4.1 制备AFM胶体探针 | 第24-25页 |
2.4.2 AFM微观作用力测定 | 第25页 |
2.5 蛋白质在超滤膜界面的吸附行为及污染层结构评价技术 | 第25-29页 |
2.5.1 PVDF超滤膜芯片制备 | 第26-27页 |
2.5.2 QCM-D测试试验 | 第27页 |
2.5.3 BSA在超滤膜界面的吸附行为及污染层结构研究 | 第27-29页 |
3 带正电BSA在超滤膜界面作用过程随离子强度的变化特征 | 第29-35页 |
3.1 pH3.0条件下BSA带点性能随离子强度的变化特征 | 第29页 |
3.2 BSA带正电条件下超滤膜通量随离子强度的变化特征 | 第29-30页 |
3.3 正电性BSA在PVDF超滤膜表面的吸附行为及污染层结构随离子强度的变化特征 | 第30-32页 |
3.4 BSA带正电条件膜污染微观作用力随离子强度的变化特征 | 第32-33页 |
3.5 BSA带正电条件下膜通量恢复效果及BSA去除率随离子强度变化特征 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
4 在等电点条件下BSA在超滤膜界面微观作用随离子强度的变化特征 | 第35-42页 |
4.1 pH4.7条件下BSA带点性能随离子强度的变化特征 | 第35页 |
4.2 BSA在等电点条件下超滤膜通量随离子强度的变化特征 | 第35-36页 |
4.3 电中性BSA在PVDF超滤膜表面的吸附行为及污染层结构随离子强度的变化特征 | 第36-38页 |
4.4 BSA在等电点条件膜污染微观作用力随离子强度的变化特征 | 第38-39页 |
4.5 BSA在等电点条件下膜通量恢复效果及BSA去除率随离子强度的变化特征 | 第39-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-42页 |
5 带负电BSA在超滤膜界面作用过程随离子强度的变化特征 | 第42-47页 |
5.1 pH 9.0 条件下BSA带点性能随离子强度的变化特征 | 第42页 |
5.2 BSA带负电条件下超滤膜通量随离子强度的变化特征 | 第42-43页 |
5.3 负电性BSA在PVDF超滤膜表面的吸附行为及污染层结构随离子强度的变化特征 | 第43-44页 |
5.4 BSA带负电条件膜污染微观作用力随离子强度的变化特征 | 第44-45页 |
5.5 BSA带负电条件下膜通量恢复效果及BSA去除率随离子强度变化特征 | 第45-46页 |
5.6 本章小结 | 第46-47页 |
6 结论与展望 | 第47-49页 |
6.1 本文结论 | 第47-48页 |
6.2 展望 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-60页 |
附录攻读硕士期间发表的论文 | 第60页 |