摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 纳滤技术概述 | 第11页 |
1.2 纳滤膜材料 | 第11-12页 |
1.3 纳滤膜制备 | 第12-15页 |
1.3.1 相转化法 | 第12页 |
1.3.2 界面聚合法 | 第12-13页 |
1.3.3 涂覆法 | 第13-14页 |
1.3.4 接枝改性法 | 第14-15页 |
1.3.5 共混法 | 第15页 |
1.4 纳滤膜分离机理 | 第15-16页 |
1.5 纳滤膜应用 | 第16-19页 |
1.5.1 水处理领域 | 第16-18页 |
1.5.2 医药领域 | 第18页 |
1.5.3 食品加工领域 | 第18-19页 |
1.6 纳滤膜亲水化改性 | 第19页 |
1.7 研究内容及目的 | 第19-21页 |
1.7.1 课题研究目的 | 第19-20页 |
1.7.2 研究内容 | 第20页 |
1.7.3 课题研究创新性 | 第20-21页 |
第二章 纳滤基膜的制备 | 第21-29页 |
2.1 试验材料与仪器 | 第21-22页 |
2.2 试验方法 | 第22-24页 |
2.2.1 纳滤基膜制备 | 第22页 |
2.2.2 聚砜纳滤膜基膜表征 | 第22-23页 |
2.2.3 正交试验设计 | 第23-24页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第24-28页 |
2.3.1 正交试验直观分析 | 第24-26页 |
2.3.2 正交试验方差分析 | 第26页 |
2.3.3 验证试验 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 复合纳滤膜制备 | 第29-51页 |
3.1 试验部分 | 第29-32页 |
3.1.1 试验材料与设备 | 第29-30页 |
3.1.2 试验方法 | 第30-31页 |
3.1.3 聚砜复合纳滤膜性能表征 | 第31-32页 |
3.2 CNT添加量对纳滤膜性能的影响分析 | 第32-36页 |
3.2.1 CNT添加量对纳滤膜性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 SEM分析 | 第33-35页 |
3.2.3 AFM分析 | 第35页 |
3.2.4 接触角分析 | 第35-36页 |
3.3 纳滤膜制备反应条件优化正交试验结果与分析 | 第36-42页 |
3.3.1 正交试验极差分析 | 第36-38页 |
3.3.2 正交试验方差分析 | 第38-39页 |
3.3.3 验证试验 | 第39页 |
3.3.4 较显著因素对纳滤膜性能影响分析 | 第39-42页 |
3.4 聚砜复合纳滤膜添加剂配比优化正交试验结果与分析 | 第42-50页 |
3.4.1 正交试验极差分析 | 第43-45页 |
3.4.2 正交试验方差分析 | 第45页 |
3.4.3 验证试验 | 第45-46页 |
3.4.4 较显著因素对纳滤膜性能影响分析 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 碳纳米管改性聚砜复合纳滤膜在水处理中的应用 | 第51-57页 |
4.1 试验部分 | 第51-53页 |
4.1.1 试验材料及仪器 | 第51-52页 |
4.1.2 试验方法 | 第52-53页 |
4.2 试验结果分析与讨论 | 第53-56页 |
4.2.1 纳滤膜对水中阿特拉津去除效率 | 第53-54页 |
4.2.2 纳滤膜在不同压力下对阿特拉津的处理 | 第54-55页 |
4.2.3 纳滤膜对阿特拉津水溶液的浓缩作用 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65-66页 |