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超双疏复合膜的制备及用于膜蒸馏处理焦化废水的研究

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

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