中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 焦化废水概述 | 第15-18页 |
1.1.1 焦化废水来源及特点 | 第15-16页 |
1.1.2 焦化废水深度处理技术 | 第16-18页 |
1.2 膜蒸馏概述 | 第18-23页 |
1.2.1 膜蒸馏技术原理及特点 | 第19-20页 |
1.2.2 膜蒸馏在废水处理领域的研究 | 第20页 |
1.2.3 膜污染类型及控制方法 | 第20-23页 |
1.3 抗污染膜的制备 | 第23-29页 |
1.3.1 固体表面润湿理论 | 第23-25页 |
1.3.2 超疏水膜的制备 | 第25-28页 |
1.3.3 超双疏膜的制备 | 第28-29页 |
1.4 研究目的及内容 | 第29-31页 |
第二章 实验材料及方法 | 第31-35页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第31页 |
2.1.2 实验试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.2 复合膜的制备 | 第32-33页 |
2.2.1 静电吸附法制备复合膜 | 第32页 |
2.2.2 响应面法优化改性条件 | 第32页 |
2.2.3 共价接枝法制备复合膜 | 第32-33页 |
2.3 膜的表征 | 第33页 |
2.3.1 表面接触角 | 第33页 |
2.3.2 表面形貌分析 | 第33页 |
2.3.3 表面成分分析 | 第33页 |
2.4 直接接触式膜蒸馏实验 | 第33-34页 |
2.5 水质分析方法 | 第34-35页 |
第三章 静电吸附法制备双疏复合膜及性能研究 | 第35-45页 |
3.1 静电吸附法制备双疏复合膜 | 第35-36页 |
3.2 复合膜的表征 | 第36-41页 |
3.2.1 表面润湿性 | 第36-37页 |
3.2.2 膜表面形貌分析 | 第37-40页 |
3.2.3 膜表面化学性质 | 第40-41页 |
3.3 膜蒸馏深度处理焦化废水生化出水 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 响应面法优化PVDF膜表面改性条件实验研究 | 第45-53页 |
4.1 实验方法 | 第45-46页 |
4.1.1 响应面实验设计 | 第45-46页 |
4.1.2 模型的构建与检验 | 第46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-50页 |
4.2.1 程序分析 | 第46-47页 |
4.2.2 改性条件对水接触角的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 优化条件对油接触角的影响 | 第48-50页 |
4.3 模型评价与验证 | 第50-52页 |
4.3.1 模型评价 | 第50-51页 |
4.3.2 模型参数优化及验证 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 共价接枝法制备超双疏复合膜及性能研究 | 第53-63页 |
5.1 共价接枝法制备超双疏复合膜 | 第53页 |
5.2 复合膜磨损实验 | 第53-54页 |
5.3 复合膜的表征 | 第54-57页 |
5.3.1 膜表面形貌分析 | 第54-55页 |
5.3.2 膜表面化学性质 | 第55-56页 |
5.3.3 稳定性比较 | 第56-57页 |
5.4 膜蒸馏处理BTCW性能比较 | 第57-61页 |
5.4.1 通量衰减及膜污染分析 | 第57-59页 |
5.4.2 出水水质及润湿性分析 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简况及联系方式 | 第76-79页 |