摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 膜分离技术 | 第11页 |
1.2 膜分离过程 | 第11-12页 |
1.3 聚偏氟乙烯(PVDF)膜的特性及应用 | 第12-15页 |
1.3.1 PVDF膜材料特性 | 第12页 |
1.3.2 PVDF膜亲水改性技术 | 第12-15页 |
1.4 PVDF多孔膜的制备方法 | 第15-17页 |
1.4.1 非溶剂致相分离法 | 第15页 |
1.4.2 热致相分离法 | 第15-16页 |
1.4.3 复合相分离法 | 第16-17页 |
1.5 复合正渗透膜 | 第17-21页 |
1.5.1 复合正渗透膜的发展 | 第17-18页 |
1.5.2 界面聚合法复合正渗透膜 | 第18-19页 |
1.5.3 界面聚合的影响因素 | 第19-20页 |
1.5.4 基膜对复合正渗透膜的影响 | 第20-21页 |
1.6 膜生物反应器 | 第21-22页 |
1.6.1 膜生物反应器概述 | 第21页 |
1.6.2 正渗透膜-生物反应器 | 第21-22页 |
1.7 本文选题依据和主要研究内容 | 第22-24页 |
2 复合正渗透膜基膜的制备和性质 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 材料 | 第24页 |
2.2.2 膜的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 膜性能测试 | 第25页 |
2.2.4 抗污染性能以及膜污染分析 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-38页 |
2.3.1 聚合物浓度的影响 | 第26-31页 |
2.3.1.1 聚合物浓度对基膜结构的影响 | 第26-29页 |
2.3.1.2 聚合物浓度对基膜孔径以及孔径分布的影响 | 第29-30页 |
2.3.1.3 聚合物浓度对膜水通量的影响 | 第30页 |
2.3.1.4 聚合物浓度对膜强度的影响 | 第30-31页 |
2.3.2 PVDF/PVA混合比的影响 | 第31-36页 |
2.3.2.1 PVDF/PVA混合比对基膜结构的影响 | 第32-34页 |
2.3.2.2 PVDF/PVA 混合比对膜孔径以及孔径分布的影响 | 第34-35页 |
2.3.2.3 PVDF/PVA 混合比对膜水通量的影响 | 第35页 |
2.3.2.4 PVDF/PVA共混基膜的亲水性 | 第35-36页 |
2.3.3 膜的抗污染性能以及膜阻力分析 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 复合正渗透膜的制备 | 第40-52页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验 | 第40-43页 |
3.2.1 原料 | 第40页 |
3.2.2 实验方法 | 第40-41页 |
3.2.2.1 制备亲水改性PVDF基膜 | 第40-41页 |
3.2.2.2 界面聚合复合层的形成 | 第41页 |
3.2.2.3 膜的结构表征 | 第41页 |
3.2.3 膜性能评价 | 第41-43页 |
3.2.3.1 正渗透性能测试 | 第41-42页 |
3.2.3.2 反渗透性能测试 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-51页 |
3.3.1 基膜及复合正渗透膜电镜图 | 第43-44页 |
3.3.2 界面聚合反应时间对膜性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 热处理温度对膜性能的影响 | 第45页 |
3.3.4 MPD和TMC浓度对膜性能及膜表面结构的影响 | 第45-51页 |
3.3.5 膜参数比较 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 复合正渗透膜在膜生物反应器中的应用 | 第52-65页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 实验用水 | 第52-53页 |
4.2.2 实验装置 | 第53-54页 |
4.2.3 实验用膜 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
4.3.1 水通量以及电导率变化 | 第55-56页 |
4.3.2 对COD_(Mn)的去除效果 | 第56-58页 |
4.3.3 对浊度的去除效果 | 第58-59页 |
4.3.4 对UV_(254)和UV_(410)的去除效果 | 第59-62页 |
4.3.5 对氨氮的去除率 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
5 总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-76页 |
在学研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |