学位论文的主要创新点 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 超微滤膜技术概述 | 第10-18页 |
1.1.1 超微滤膜技术国内外发展概况 | 第10页 |
1.1.2 超微滤膜分离基本原理及特点 | 第10-11页 |
1.1.3 超微滤膜材料 | 第11-13页 |
1.1.4 超微滤膜的制备方法 | 第13-16页 |
1.1.5 超微滤膜组件 | 第16-17页 |
1.1.6 超微滤膜过滤工艺 | 第17-18页 |
1.2 膜污染概述 | 第18-24页 |
1.2.1 膜污染及其形成机理 | 第18页 |
1.2.2 膜污染模型 | 第18-20页 |
1.2.3 污染物的分类及污染机制 | 第20-22页 |
1.2.4 膜的清洗 | 第22-24页 |
1.3 抗污染聚合物膜研究进展 | 第24-32页 |
1.3.1 表面抗污染机制 | 第24-25页 |
1.3.2 抗污染聚合物膜的构建方法 | 第25-32页 |
1.4 课题的提出和主要内容 | 第32-34页 |
1.4.1 课题的提出 | 第32-33页 |
1.4.2 课题的主要内容 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-44页 |
2.1 实验原料与实验设备 | 第34-35页 |
2.1.1 材料与试剂 | 第34页 |
2.1.2 实验设备 | 第34-35页 |
2.2 膜的制备 | 第35-36页 |
2.3 膜性能表征 | 第36-44页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱 | 第36页 |
2.3.2 X射线光电子能谱 | 第36-37页 |
2.3.3 扫描电子显微镜和X射线能谱分析 | 第37页 |
2.3.4 原子力显微镜 | 第37-38页 |
2.3.5 Zeta电位 | 第38页 |
2.3.6 接触角 | 第38-39页 |
2.3.7 表面能 | 第39页 |
2.3.8 机械性能 | 第39-40页 |
2.3.9 最大孔半径 | 第40页 |
2.3.10 溶胀度 | 第40-41页 |
2.3.11 水通量测试 | 第41-42页 |
2.3.12 化学脉冲清洗性能评价 | 第42-44页 |
第三章 胺分子结构对亲核改性PVDF膜反应活性的影响 | 第44-54页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 胺化改性膜的制备 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-52页 |
3.3.1 不同分子结构的胺对膜表面化学组成的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 不同分子结构的胺对膜表面亲疏水性及表面电荷的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 胺化反应条件的探讨 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基于清洗响应的PVDF膜表面智能改性研究 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 羧基化改性膜的制备 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-67页 |
4.3.1 改性前后膜的物理化学性能表征 | 第55-64页 |
4.3.2 膜表面小分子链伸缩行为表征 | 第64-65页 |
4.3.3 抗污染性能及在线化学脉冲清洗效果评价 | 第65-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 一种基于氟岛结构的智能抗污染膜的设计 | 第68-86页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 独特的氟岛/亲水异质结构膜的构建 | 第69-70页 |
5.2.1 含氟多元胺的合成 | 第69页 |
5.2.2 膜表面羧基化改性 | 第69-70页 |
5.2.3 膜表面氟岛结构构建 | 第70页 |
5.3 结果与讨论 | 第70-83页 |
5.3.1 含氟多元胺的合成及氟岛结构的构建 | 第70-72页 |
5.3.2 膜表面化学性质分析 | 第72-76页 |
5.3.3 膜表面形貌分析 | 第76-78页 |
5.3.4 油/水接触角测试 | 第78-80页 |
5.3.5 溶胀度测试 | 第80-81页 |
5.3.6 渗透性能测试 | 第81页 |
5.3.7 改性膜的耐污染性能及化学脉冲清洗性能 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-102页 |
发表论文和参加科研情况 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |