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高透气性MABR膜的制备

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第6-9页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 MABR 概述第9-16页
        1.1.1 MABR 基本原理第9-10页
        1.1.2 MABR 发展历史第10-11页
        1.1.3 MABR 的应用研究第11-13页
        1.1.4 MABR 用膜第13-16页
    1.2 表面改性技术概述第16-18页
        1.2.1 表面改性基本原理第16-17页
        1.2.2 表面改性技术第17-18页
    1.3 本课题的研究目的和内容第18-19页
        1.3.1 实验目的第18页
        1.3.2 实验内容第18-19页
第二章 多孔性聚丙烯中空纤维膜的制备与性能分析第19-33页
    2.1 前言第19-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.0 实验材料及仪器设备第21页
        2.2.1 中空纤维膜制备装置第21-22页
        2.2.2 中空纤维膜的纺丝过程第22-23页
    2.3 聚丙烯中空纤维膜的性能第23-26页
        2.3.1 扫描电镜观察聚丙烯中空纤维微孔膜的形貌第23页
        2.3.2 气体通量测定第23-24页
        2.3.3 孔隙率测定第24页
        2.3.4 孔径分布测定第24-26页
    2.4 纺丝条件对聚丙烯中空纤维膜性能的影响第26-31页
        2.4.1 纺丝温度对中空纤维的影响第26-27页
        2.4.2 牵伸比对纺丝结果的影响第27-28页
        2.4.3 退火过程对聚丙烯中空纤维的影响第28-31页
    2.5 本章总结第31-33页
第三章 左旋多巴改性 MABR 用中空纤维膜第33-49页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验材料及方法第34页
        3.2.1 实验材料第34页
        3.2.2 实验方法第34页
    3.3 左旋多巴改性 PP 中空纤维复合膜性能测试及表征第34-38页
        3.3.1 接触角的测定第34-35页
        3.3.2 扫描电子显微镜形貌观察第35页
        3.3.3 原子力显微镜形貌观察第35页
        3.3.4 红外光谱分析第35页
        3.3.5 膜的孔隙率的测定第35页
        3.3.6 气体通量和泡点压力测定第35页
        3.3.7 MABR 实验第35-38页
    3.4 左旋多巴改性 PP 中空纤维膜的结构和性能第38-48页
        3.4.1 不同反应温度对膜结构和亲水性的影响第38-39页
        3.4.2 不同 pH 条件下对膜结构和亲水性的影响第39-40页
        3.4.3 不同浓度条件下对膜结构和亲水性的影响第40-42页
        3.4.4 不同反应时间对膜结构和亲水性的影响第42-43页
        3.4.5 不同后处理条件下对膜结构和亲水性的影响第43-44页
        3.4.6 表面粗糙度分析第44-45页
        3.4.7 红外光谱分析第45页
        3.4.8 MABR 对比试验第45-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 纳米颗粒混合制备聚丙烯中空纤维膜第49-62页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 实验部分第50-53页
        4.2.1 实验材料及仪器第50-51页
        4.2.2 实验流程图第51-52页
        4.2.3 共混材料中空纤维膜纺丝步骤第52-53页
    4.3 纳米混合 PP 中空纤维膜性能测试第53-60页
        4.3.1 接触角测定第53-54页
        4.3.2 场发射扫描电子显微镜形貌观察第54-57页
        4.3.3 中空纤维膜内外径、壁厚测定第57页
        4.3.4 中空纤维膜机械强度测定第57-58页
        4.3.5 共混中空纤维膜孔隙率的测定第58-59页
        4.3.6 气体通量测试第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 本文主要结论第62页
        5.1.1 熔融拉伸法制备聚丙烯中空纤维微孔膜第62页
        5.1.2 表面改性制备 MABR 用复合膜第62页
        5.1.3 纳米粒子添加熔融拉伸制备中空纤维膜第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72页

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