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杂萘联苯共聚醚砜复合正渗透中空纤维膜研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第21-40页
    1.1 正渗透技术的介绍第22-26页
        1.1.1 正渗透技术的概论第22页
        1.1.2 正渗透原理第22-23页
        1.1.3 正渗透技术特点第23-24页
        1.1.4 正渗透技术的应用第24-26页
    1.2 正渗透膜性能的影响因素第26-29页
        1.2.1 正渗透汲取液第26页
        1.2.2 浓差极化现象第26-29页
        1.2.3 正渗透膜污染第29页
        1.2.4 溶质反向渗透第29页
    1.3 正渗透膜材料及技术第29-37页
        1.3.1 国内外正渗透膜技术的研究进展第29-31页
        1.3.2 理想正渗透膜结构第31-32页
        1.3.3 正渗透膜材料第32-35页
        1.3.4 正渗透膜制备方法第35-36页
        1.3.5 中空纤维正渗透膜组件的优点第36-37页
    1.4 论文选题的目的、意义和研究思路第37-40页
        1.4.1 论文选题的目的、意义第37-38页
        1.4.2 本论文主要研究思路第38-40页
2 PPBES中空纤维基膜结构和性能的研究第40-78页
    2.1 实验部分第40-43页
        2.1.1 试剂及仪器第40页
        2.1.2 PPBES中空纤维基膜的制备过程第40-41页
        2.1.3 中空纤维基膜分离性能测试第41-42页
        2.1.4 中空纤维基膜的孔隙率第42页
        2.1.5 中空纤维基膜的机械性能第42-43页
        2.1.6 中空纤维膜结构表征第43页
    2.2 结果与讨论第43-76页
        2.2.1 PPBES浓度对中空纤维基膜性能的影响第43-47页
        2.2.2 有机小分子添加剂对PPBES基膜性能的影响第47-55页
        2.2.3 聚乙二醇对PPBES基膜性能的影响第55-60页
        2.2.4 有机大分子添加剂PVP对PPBES基膜性能的影响第60-64页
        2.2.5 无机盐小分子LiCl对PPBES基膜性能的影响第64-67页
        2.2.6 凝胶浴温度对中空纤维基膜性能的影响第67-70页
        2.2.7 干纺程长度对PPBES基膜性能的影响第70-73页
        2.2.8 PPBES中空纤维基膜的分离性能和机械性能第73-74页
        2.2.9 PPBES中空纤维基膜的耐热稳定性第74-76页
    2.3 本章小结第76-78页
3 基膜对PPBES复合正渗透膜性能的影响第78-102页
    3.1 实验部分第78-81页
        3.1.1 试剂及仪器第78-79页
        3.1.2 PPBES复合正渗透中空纤维膜的制备过程第79页
        3.1.3 PPBES复合正渗透中空纤维膜的性能评价第79-81页
        3.1.4 PPBES复合正渗透中空纤维膜结构的表征第81页
    3.2 结果与讨论第81-101页
        3.2.1 聚合物浓度对PPBES正渗透膜性能的影响第81-83页
        3.2.2 有机小分子添加剂对PPBES正渗透膜性能的影响第83-88页
        3.2.3 聚乙二醇添加剂对PPBES正渗透膜性能的影响第88-91页
        3.2.4 有机大分子添加剂PVP对PPBES正渗透膜性能的影响第91-92页
        3.2.5 无机盐小分子LiCl对PPBES正渗透膜性能的影响第92-94页
        3.2.6 凝胶浴温度对PPBES正渗透膜性能的影响第94-95页
        3.2.7 干纺程长度对PPBES正渗透膜性能的影响第95-97页
        3.2.8 基膜厚度对PPBES正渗透膜性能的影响第97页
        3.2.9 基膜结构与PPBES正渗透膜性能的关系第97-99页
        3.2.10 PPBES复合正渗透中空纤维膜结构形貌第99-101页
    3.3 本章小结第101-102页
4 界面聚合条件对PPBES复合正渗透膜性能的影响第102-125页
    4.1 实验部分第102-104页
        4.1.1 化学试剂第102页
        4.1.2 PPBES中空纤维基膜的制备过程第102-103页
        4.1.3 PPBES复合正渗透中空纤维膜的制备过程第103-104页
        4.1.4 PPBES复合正渗透中空纤维膜性能测试和结构表征第104页
    4.2 实验结果和讨论第104-123页
        4.2.1 有机溶剂对PPBES正渗透膜性能的影响第104-105页
        4.2.2 MPD单体浓度对PPBES正渗透膜性能的影响第105-107页
        4.2.3 TMC单体浓度对PPBES正渗透膜性能的影响第107-108页
        4.2.4 水相浸渍时间对PPBES正渗透膜性能的影响第108-110页
        4.2.5 反应时间对PPBES正渗透膜性能的影响第110-112页
        4.2.6 热处理温度对PPBES正渗透膜性能的影响第112-113页
        4.2.7 热处理时间对PPBES正渗透膜性能的影响第113-115页
        4.2.8 氮气吹扫时间对PPBES正渗透膜性能的影响第115-116页
        4.2.9 界面反应温度对PPBES正渗透膜性能的影响第116-118页
        4.2.10 基膜干湿程度对PPBES正渗透膜性能的影响第118页
        4.2.11 界面聚合添加剂对PPBES正渗透膜性能的调控第118-123页
    4.3 本章小结第123-125页
5 测试条件对PPBES复合正渗透膜性能的影响第125-139页
    5.1 实验部分第125-126页
        5.1.1 实验原料及试剂第125页
        5.1.2 实验设备及仪器第125-126页
        5.1.3 PPBES复合正渗透中空纤维膜的制备过程第126页
        5.1.4 PPBES复合正渗透中空纤维膜性能评价第126页
    5.2 实验结果和讨论第126-138页
        5.2.1 汲取液流速对PPBES正渗透膜性能的影响第126-127页
        5.2.2 原料液流速对PPBES正渗透膜性能的影响第127-128页
        5.2.3 放置模式对PPBES正渗透膜性能的影响第128-129页
        5.2.4 外加压力对PPBES正渗透膜性能的影响第129-130页
        5.2.5 原料液浓度对PPBES正渗透膜性能的影响第130-131页
        5.2.6 汲取液浓度对PPBES正渗透膜性能的影响第131-132页
        5.2.7 溶质种类对PPBES正渗透膜性能的影响第132页
        5.2.8 原料液温度对PPBES正渗透膜性能的影响第132-134页
        5.2.9 汲取液温度对PPBES正渗透膜性能的影响第134-135页
        5.2.10 长时间耐温实验对PPBES复合正渗透膜性能的影响第135-136页
        5.2.11 PPBES复合正渗透中空纤维膜性能的比较第136-137页
        5.2.12 PPBES复合正渗透膜在浓缩聚乙二醇废水溶液中的应用第137-138页
    5.3 本章小结第138-139页
结论第139-141页
创新点第141-142页
展望第142-143页
参考文献第143-156页
附录A 附录内容名称第156-157页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第157-159页
致谢第159-160页
作者简介第160页

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