首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

纳米纤维/二氧化硅油水分离复合膜的制备及性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 表面润湿性原理第9-12页
    1.3 油水分离技术的介绍第12-15页
        1.3.1 油水混合体系第12页
        1.3.2 传统油水分离技术第12-13页
        1.3.3 重力油水分离法第13-14页
        1.3.4 油水分离膜技术第14-15页
    1.4 油水分离膜材料的制备及应用第15-19页
        1.4.1 纳米纤维油水分离膜的制备及应用第15-17页
        1.4.2 水凝胶油水分离膜材料的制备及应用第17-18页
        1.4.3 金属网膜油水分离材料制备及应用第18-19页
    1.5 本课题来源与主要研究内容第19-21页
2 重力法油水分离复合膜的制备及性能研究第21-35页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-24页
        2.2.1 实验试剂及原料第21-22页
        2.2.2 纳米纤维/二氧化硅涂层的制备第22-23页
        2.2.3 重力法油水分离膜的制备第23页
        2.2.4 纳米纤维/二氧化硅涂层的微观形貌表征第23页
        2.2.5 N/S-PM膜的性能与结构测试分析第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-34页
        2.3.1 纳米纤维/二氧化硅涂层的微观形貌表征第24-25页
        2.3.2 不同制膜方式对N/S-PM膜表观形貌的影响第25-26页
        2.3.3 PVA-co-PE纳米纤维含量对N/S-PM膜在空气中的湿润性的影响第26-28页
        2.3.4 PVA-co-PE纳米纤维含量对N/S-PM膜在水下疏油性的影响第28-29页
        2.3.5 N/S-PM膜的水下疏油性的表征第29页
        2.3.6 克重对N/S-PM膜分离速率的影响第29-31页
        2.3.7 基底目数对N/S-PM膜分离速率的影响第31-32页
        2.3.8 N/S-PM膜的性能表征第32-34页
    2.4 小结第34-35页
3 压力驱动下油水乳液分离复合膜的制备及性能研究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-39页
        3.2.1 实验试剂及原料第35-36页
        3.2.2 N/S-NM膜的制备第36-37页
        3.2.3 N/S-NM膜的宏观和微观形貌表征第37页
        3.2.4 N/S-NM膜的红外表征第37页
        3.2.5 N/S-NM膜的亲水性表征第37页
        3.2.6 油水乳液的稳定性表征第37-38页
        3.2.7 N/S-NM膜在压力驱动下的油水分离效率和通量的表征第38-39页
        3.2.8 N/S-NM膜在压力驱动下重复使用性能表征第39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 N/S-NM膜的微观结构与宏观照片第39-40页
        3.3.2 N/S-NM膜的红外测试第40页
        3.3.3 N/S-NM膜的水接触角测量第40-41页
        3.3.4 不同油水乳液的表征第41-42页
        3.3.5 N/S-NM膜在压力驱动下的油水分离效果测试第42-43页
        3.3.6 N/S-NM膜在压力驱动下的油水分离效率测试第43-44页
        3.3.7 N/S-NM膜在压力驱动下重复使用性的测试第44-45页
    3.4 小结第45-46页
4 结论第46-48页
参考文献第48-54页
附录第54-55页
致谢第55页

论文共55页,点击 下载论文
上一篇:原位合成致密TiC_x/SiC复相陶瓷的研究
下一篇:基于化学刻蚀无机微米颗粒ABS有机超滤膜的制备及其性能研究