致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第13-33页 |
1.1 反渗透膜污染 | 第13-18页 |
1.1.1 聚酰胺反渗透复合膜 | 第13-15页 |
1.1.2 聚酰胺反渗透膜污染 | 第15-16页 |
1.1.3 聚酰胺反渗透膜污染机理 | 第16-18页 |
1.2 反渗透复合膜膜污染防治 | 第18-23页 |
1.2.1 新单体的开发 | 第19页 |
1.2.2 界面聚合掺杂调控 | 第19-20页 |
1.2.3 表面改性 | 第20-23页 |
1.2.4 工业耐污染 | 第23页 |
1.3 两性离子 | 第23-28页 |
1.3.1 两性离子简介 | 第23-24页 |
1.3.2 两性离子可设计性 | 第24-26页 |
1.3.3 两性离子耐污染膜 | 第26-27页 |
1.3.4 存在问题 | 第27-28页 |
1.4 迈克尔加成反应 | 第28-30页 |
1.4.1 迈克尔加成简介 | 第28-29页 |
1.4.2 迈克尔加成反应类型 | 第29页 |
1.4.3 迈克尔加成应用及特点 | 第29-30页 |
1.5 课题的提出 | 第30-33页 |
1.5.1 课题的提出 | 第30-32页 |
1.5.2 研究方案 | 第32-33页 |
第二章 两性离子PEI-AA/PA聚酰胺反渗透膜的设计与制备 | 第33-55页 |
2.1 前言 | 第33-34页 |
2.2 实验材料 | 第34-36页 |
2.3 实验设备 | 第36-37页 |
2.3.1 实验仪器 | 第36页 |
2.3.2 膜性能测试装置 | 第36-37页 |
2.4 实验方法 | 第37-42页 |
2.4.1 聚酰胺反渗透复合膜制备 | 第37-38页 |
2.4.2 迈克尔加成法两性离子PEI-AA/PA膜的制备 | 第38-39页 |
2.4.3 两性离子PEI-AA/PA膜的耐污染性能评价 | 第39-41页 |
2.4.4 两性离子PEI-AA/PA膜分离性能评价 | 第41页 |
2.4.5 膜表面性质及微观结构表征 | 第41-42页 |
2.5 结果与讨论 | 第42-53页 |
2.5.1 膜表面化学结构表征 | 第42-43页 |
2.5.2 耐污染性能表征 | 第43-48页 |
2.5.3 膜结构及表面性质表征 | 第48-52页 |
2.5.4 膜分离性能表征 | 第52-53页 |
2.6 小结 | 第53-55页 |
第三章 PEI-AA_(160)/PA膜两性离子结构物化稳定性研究 | 第55-63页 |
3.1 前言 | 第55页 |
3.2 实验材料 | 第55-56页 |
3.3 实验设备 | 第56页 |
3.4 实验方法 | 第56-57页 |
3.4.1 耐氯性实验 | 第56-57页 |
3.4.2 耐酸性实验 | 第57页 |
3.4.3 耐碱性实验 | 第57页 |
3.5 结果与讨论 | 第57-62页 |
3.5.1 PEI-AA_(160)/PA膜耐氯性研究 | 第57-59页 |
3.5.2 PEI-AA_(160)/PA膜耐酸性研究 | 第59-60页 |
3.5.3 PEI-AA_(160)/PA膜耐碱性 | 第60-62页 |
3.6 小结 | 第62-63页 |
第四章 两性离子PCC-NCC/PA膜的设计与制备 | 第63-77页 |
4.1 前言 | 第63-64页 |
4.2 实验材料 | 第64-65页 |
4.3 实验设备 | 第65页 |
4.4 实验方法 | 第65-67页 |
4.4.1 聚酰胺反渗透复合膜制备 | 第65页 |
4.4.2 迈克尔加成法两性离子PCC-NCC/PA膜的制备 | 第65-67页 |
4.4.3 ELISA法两性离子PCC-NCC/PA膜的耐污染性能评价 | 第67页 |
4.5 结果与讨论 | 第67-75页 |
4.5.1 两性离子PCC-AA/PA膜制备 | 第67-70页 |
4.5.2 两性离子PEI-NCC/PA膜制备 | 第70-73页 |
4.5.3 两性离子PCC-NCC/PA膜 | 第73-75页 |
4.6 小结 | 第75-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-80页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-89页 |
附录 | 第89-91页 |
作者简介 | 第91-92页 |