中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8-16页 |
1.1.1 膜的定义及分类 | 第8-9页 |
1.1.2 膜分离技术的发展历史 | 第9-11页 |
1.1.3 超滤技术的发展背景及分离原理 | 第11-12页 |
1.1.4 超滤膜的浸没沉淀法制备过程 | 第12-13页 |
1.1.5 浸没沉淀法制膜的影响因素 | 第13-16页 |
1.2 Monte Carlo 模拟方法概述 | 第16-20页 |
1.2.1 Monte Carlo 方法简介 | 第16-17页 |
1.2.2 Monte Carlo 方法的基本思想 | 第17页 |
1.2.3 高分子格子链模型及链松弛 | 第17-19页 |
1.2.4 Monte Carlo 中重要性抽样方法 | 第19-20页 |
1.3 本文的研究内容 | 第20-21页 |
第二章 模型及算法 | 第21-27页 |
2.1 模拟体系的设定 | 第21-22页 |
2.2 空格扩散算法 | 第22-23页 |
2.3 边界算法 | 第23-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 动力学扩散过程及相结构 | 第27-48页 |
3.1 扩散动力学 | 第27-35页 |
3.1.1 扩散现象 | 第27页 |
3.1.2 Fick 定律 | 第27-29页 |
3.1.3 扩散方程的数学解 | 第29-30页 |
3.1.4 本实验模型的动力学求解 | 第30-32页 |
3.1.5 实验拟合结果 | 第32-35页 |
3.2 非溶剂分子在高分子溶液中的扩散行为 | 第35-39页 |
3.2.1 溶液浓度对非溶剂表观扩散系数的影响 | 第35-38页 |
3.2.2 体系温度对非溶剂表观扩散系数的影响 | 第38-39页 |
3.3 聚合物浓度对相结构影响 | 第39-45页 |
3.4 体系温度对相结构的影响 | 第45-47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
第四章 主要结论及创新 | 第48-50页 |
4.1 全文主要结论 | 第48-49页 |
4.2 本文创新点 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
发表论文和科研情况说明 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |