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离子强度对不同电性蛋白质超滤膜污染行为的影响机制研究

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

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