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聚偏氟乙烯中空纤维多孔膜孔径及孔径分布测试方法的研究

第一章 前言第1-21页
 1.1 概述第9-11页
  1.1.1 膜技术的发展及应用第9-10页
  1.1.2 我国膜技术发展情况第10页
  1.1.3 聚偏氟乙烯中空纤维膜的特点及其应用第10-11页
 1.2 膜的表征第11-21页
  1.2.1 微滤第13-16页
   1.2.1.1 电子显微镜法(EM)第13-14页
   1.2.1.2 原子力显微镜法(AFM)第14页
   1.2.1.3 泡点法第14-15页
   1.2.1.4 气体渗透泡点法第15页
   1.2.1.5 汞注入法第15-16页
   1.2.1.6 渗透率法第16页
  1.2.2 超滤第16-21页
   1.2.2.1 固体表面吸附法第17页
   1.2.2.2 热测孔法第17-18页
   1.2.2.3 渗透测孔法第18页
   1.2.2.4 探针分子法第18-20页
   1.2.2.5 连续气流法第20-21页
第二章 实验方法及理论第21-28页
 2.1 概述第21页
 2.2 本研究的意义第21-22页
 2.3 液液界面法基本理论第22-27页
  2.3.1 实验目的及原理第22-23页
  2.3.2 实验方案设计第23-25页
  2.3.3 多孔膜孔径分布测定方法第25-27页
 2.4 溶质截留法实验原理第27-28页
第三章 液液界面法测定PVDF多孔膜孔径及孔径分布的研究第28-45页
 3.1 实验药品第28页
 3.2 实验原料第28页
 3.3 主要仪器第28页
 3.4 实验装置第28-29页
 3.5 溶液的配制第29-30页
  3.5.1 饱和正丁醇的水溶液的配制第29页
  3.5.2 正丁醇(W/O)饱和溶液的配制第29-30页
 3.6 界面张力及接触角的测量第30页
 3.7 PVDF中空纤维疏水膜内径的测量第30页
 3.8 PVDF疏水膜的选择及准备第30页
 3.9 PVDF疏水膜孔径分布的测定第30页
 3.10 PVDF中空纤维疏水膜最大孔径的测定第30-31页
 3.11 PVDF原料在各种试剂中的溶解度第31页
 3.12 PVDF中空纤维亲水膜的孔径分布测定第31-32页
 3.13 试验结果与讨论第32-43页
  3.13.1 界面张力及接触角的分析第32页
  3.13.2 PVDF原料在各种试剂中的溶解度的分析第32-33页
  3.13.3 PVDF中空纤维疏水膜的分析第33-43页
   3.13.3.1 泡点法测得的PVDF中空纤维疏水膜最大孔径的分析第37-39页
   3.13.3.2 液液界面法测得的PVDF中空纤维疏水膜的孔径及孔径分布的分析第39-40页
   3.13.4 PVDF中空纤维亲水膜的孔径与孔径分布的分析第40-43页
 3.14 本章小结第43-45页
第四章 溶质截留法测定膜孔径分布的研究第45-55页
 4.1 主要仪器和试剂第45页
 4.2 实验原料第45页
 4.3 实验装置第45-46页
 4.4 溶液配置第46页
 4.5 膜组件的制作第46页
 4.6 试验步骤第46页
 4.7 结果与讨论第46-53页
  4.7.1 PMMA标准微粒水溶液的PVDF内压型中空纤维膜的分析第48-50页
  4.7.2 PMMA标准微粒水溶液的PVDF外压型细径中空纤维膜的分析第50-51页
  4.7.3 PMMA标准微粒水溶液的PVDF外压型粗径中空纤维膜的分析第51-53页
 4.8 本章小结第53-55页
第五章 总结论第55-58页
 5.1 本论文的主要结论第55-57页
 5.2 需要进一步解决的问题第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页

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