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基于膜清洗响应的膜表面智能改性研究

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

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