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间位芳香聚酰胺分离膜制备及性能研究

学位论文的主要创新点第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第14-34页
    1.1 膜分离技术第14页
    1.2 分离膜定义及分类第14-15页
    1.3 分离膜制备方法第15-26页
        1.3.1 径迹蚀刻法第15-16页
        1.3.2 熔融纺丝-拉伸法第16-17页
        1.3.3 相转化法第17-22页
            1.3.3.1 NIPS法成膜机理第18-21页
            1.3.3.2 NIPS法成膜过程影响因素第21-22页
        1.3.4 界面聚合法第22-25页
        1.3.5 静电纺丝法第25-26页
    1.4 膜改性第26-28页
        1.4.1 共混改性第26页
        1.4.2 表面涂覆改性第26页
        1.4.3 表面接枝改性第26-27页
        1.4.4 表面仿生改性第27-28页
    1.5 增强型中空纤维膜第28-30页
        1.5.1 多孔基膜增强型中空纤维膜第28-29页
        1.5.2 纤维增强型中空纤维膜第29-30页
    1.6 膜材料第30-31页
    1.7 本课题研究目的及意义第31页
    1.8 本课题研究主要内容第31-34页
第二章 PMIA中空纤维膜制备及性能第34-46页
    2.1 实验部分第34-36页
        2.1.1 原材料及试剂第34页
        2.1.2 仪器设备第34-35页
        2.1.3 PMIA中空纤维膜制备第35-36页
    2.2 膜结构表征与性能测试第36-38页
        2.2.1 形貌观察第36页
        2.2.2 孔径和孔隙率第36页
        2.2.3 静态接触角第36页
        2.2.4 热重分析第36-37页
        2.2.5 力学性能第37页
        2.2.6 纯水通量第37页
        2.2.7 截留性能第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-44页
        2.3.1 膜形貌第38-39页
        2.3.2 孔隙率和孔径分布第39-40页
        2.3.3 接触角第40-41页
        2.3.4 热稳定性第41页
        2.3.5 力学性能第41-42页
        2.3.6 通透性能第42-44页
        2.3.7 耐热性能第44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 增强型PMIA中空纤维膜制备及性能第46-64页
    3.1 实验部分第46-49页
        3.1.1 原材料及试剂第46-47页
        3.1.2 仪器设备第47页
        3.1.3 增强型PMIA中空纤维膜制备第47-49页
    3.2 膜结构表征与性能测试第49-52页
        3.2.1 形貌观察第49页
        3.2.2 孔径及其分布第49-50页
        3.2.3 静态接触角第50页
        3.2.4 表面Zeta电位第50页
        3.2.5 DSC分析第50页
        3.2.6 力学性能第50页
        3.2.7 通透性能第50-51页
        3.2.8 抗污染性能第51页
        3.2.9 耐热性能第51-52页
    3.3 结果与讨论第52-62页
        3.3.1 膜形貌第52-54页
        3.3.2 孔径及其分布第54-55页
        3.3.3 表面Zeta电位与纯水接触角第55-56页
        3.3.4 力学性能第56-57页
        3.3.5 通透性能第57-58页
        3.3.6 抗污染性能第58-59页
        3.3.7 耐热性能第59-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 增强型管状PMIA/Ag@RGO纳米纤维膜制备及性能第64-82页
    4.1 实验部分第65-68页
        4.1.1 原料及试剂第65页
        4.1.2 仪器设备第65-66页
        4.1.3 改性氧化石墨烯(PDA@RGO)制备第66页
        4.1.4 功能化氧化石墨烯(Ag@RGO)制备第66页
        4.1.5 增强型管状PMIA/Ag@RGO纳米纤维膜制备第66-68页
    4.2 膜结构表征与性能测试第68-70页
        4.2.1 形貌观察第68页
        4.2.2 表面元素分析第68页
        4.2.3 XRD分析第68页
        4.2.4 催化性能第68-70页
    4.3 结果与讨论第70-80页
        4.3.1 形貌观察第70-73页
        4.3.2 表面元素分析第73-75页
        4.3.3 XRD分析第75页
        4.3.4 力学性能第75-76页
        4.3.5 催化性能第76-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第五章 增强型管状PMIA/CA-PEI/Ag纳米纤维膜制备及性能第82-102页
    5.1 实验部分第82-85页
        5.1.1 原料及试剂第82-83页
        5.1.2 仪器设备第83页
        5.1.3 增强型管状PMIA纳米纤维膜制备第83-84页
        5.1.4 增强型管状PMIA纳米纤维膜表面改性第84页
        5.1.5 增强型管状PMIA纳米纤维膜表面功能化第84-85页
    5.2 膜结构表征与性能测试第85-86页
        5.2.1 形貌观察第85页
        5.2.2 表面元素分析第85页
        5.2.3 孔径分布第85页
        5.2.4 XRD分析第85页
        5.2.5 热重分析第85-86页
        5.2.6 力学分析第86页
        5.2.7 催化性能第86页
    5.3 结果与讨论第86-99页
        5.3.1 形貌观察第86-88页
        5.3.2 膜孔径及其分布第88-89页
        5.3.3 XRD分析第89-90页
        5.3.4 XPS分析第90-91页
        5.3.5 TG分析第91-92页
        5.3.6 力学性能第92-93页
        5.3.7 催化性能第93-96页
        5.3.8 重复使用性第96-97页
        5.3.9 其它催化反应体系第97-99页
    5.4 本章小结第99-102页
第六章 PMIA/PA复合纳滤膜制备及性能第102-122页
    6.1 实验部分第102-104页
        6.1.1 原料及试剂第102-103页
        6.1.2 仪器设备第103页
        6.1.3 多孔基膜制备第103页
        6.1.4 复合纳滤膜制备第103-104页
    6.2 膜结构表征与性能测试第104-106页
        6.2.1 形貌观察第104页
        6.2.2 孔径及其分布第104页
        6.2.3 接触角第104-105页
        6.2.4 表面化学成分第105页
        6.2.5 耐压性能第105页
        6.2.6 通透性能第105页
        6.2.7 耐热性能第105-106页
    6.3 结果与讨论第106-120页
        6.3.1 基膜结构与性能第106-108页
        6.3.2 界面聚合工艺条件探索第108-111页
        6.3.3 复合纳滤膜形貌第111-113页
        6.3.4 复合纳滤膜表面化学结构及组成第113-115页
        6.3.5 复合纳滤膜力学性能第115-116页
        6.3.6 复合纳滤膜通透性能第116-118页
        6.3.7 复合纳滤膜耐热性能第118页
        6.3.8 复合纳滤膜在模拟染料废水处理领域应用第118-120页
    6.4 本章小结第120-122页
第七章 高通量耐热PMI/PA复合纳滤膜制备及性能第122-138页
    7.1 实验部分第122-124页
        7.1.1 原料及试剂第122-123页
        7.1.2 仪器设备第123页
        7.1.3 PMIA多孔基膜制备第123页
        7.1.4 复合纳滤膜制备第123-124页
    7.2 膜结构表征与性能测试第124-126页
        7.2.1 形貌观察第124-125页
        7.2.2 表面化学成分第125页
        7.2.3 通透性能第125页
        7.2.4 耐热性能第125页
        7.2.5 含盐染料废水处理第125-126页
    7.3 结果与讨论第126-136页
        7.3.1 形貌观察第126-130页
        7.3.2 表面化学结构第130-131页
        7.3.3 通透性能第131-132页
        7.3.4 染料脱盐性能第132-136页
            7.3.4.1 操作条件对复合纳滤膜染料脱盐性能的影响第132-133页
            7.3.4.2 恒容脱盐过程第133-135页
            7.3.4.3 连续浓缩过程第135-136页
    7.4 本章小结第136-138页
第八章 结论与展望第138-142页
    8.1 全文总结第138-139页
    8.2 展望第139-142页
参考文献第142-160页
发表论文及参加科研情况第160-162页
致谢第162页

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