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 |