聚酰亚胺耐溶剂纳滤膜的制备与性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1 膜分离技术 | 第14-15页 |
·膜分离过程的分类 | 第14页 |
·纳滤膜 | 第14-15页 |
2 耐溶剂纳滤膜 | 第15-20页 |
·耐溶剂纳滤膜应用 | 第15-17页 |
·纳滤膜在石油化工中的应用 | 第15-16页 |
·纳滤膜用于催化剂的回收与分离 | 第16页 |
·纳滤膜用于有机物的分离与提纯 | 第16页 |
·纳滤膜在食品工业上的应用 | 第16页 |
·纳滤膜在生物化学以及制药工业上的应用 | 第16-17页 |
·聚酰亚胺耐溶剂纳滤膜 | 第17-20页 |
·聚酰亚胺(Polyimide) | 第18页 |
·聚酰亚胺合成方法 | 第18-20页 |
3 纳滤膜的制备 | 第20-23页 |
·纳滤膜的制备 | 第20-21页 |
·转化法 | 第20页 |
·L-S相转化法 | 第20页 |
·复合法 | 第20页 |
·共混法 | 第20-21页 |
·荷电化法 | 第21页 |
·纳滤膜的改性 | 第21-23页 |
·对分子链段的改进 | 第21-22页 |
·交联改性 | 第22页 |
·共混改性 | 第22页 |
·加入添加剂 | 第22页 |
·表面处理 | 第22页 |
·后期热处理 | 第22-23页 |
4 纳滤膜的分离机理 | 第23-25页 |
·电中性溶质 | 第23-24页 |
·膜过程的不可逆热力学模型 | 第23页 |
·空间位阻-孔道模型 | 第23页 |
·溶解-扩散模型 | 第23-24页 |
·荷电溶质 | 第24-25页 |
·Donnan平衡模型 | 第24页 |
·扩展的Nernst-Plank方程模型 | 第24页 |
·电荷模型 | 第24-25页 |
·静电排斥以及立体位阻模型 | 第25页 |
5 本实验研究的主要内容以及目的及创新点 | 第25-28页 |
第二章 聚酰亚胺耐溶剂纳滤膜的制备与表征 | 第28-46页 |
1 实验药品以及实验设备 | 第28-31页 |
·实验药品 | 第28-29页 |
·实验仪器 | 第29-31页 |
2 实验方法与测试方法 | 第31-34页 |
·聚酰亚胺(PI)耐溶剂纳滤膜制备 | 第31-32页 |
·PI铸膜液合成 | 第31页 |
·刮膜成型 | 第31-32页 |
·凝固浴相转化 | 第32页 |
·热亚胺化 | 第32页 |
·测试表征方法 | 第32-34页 |
·PI膜亚胺化程度表征 | 第32页 |
·SEM形貌表征 | 第32-33页 |
·膜孔隙率表征 | 第33-34页 |
3 结果与讨论 | 第34-44页 |
·PI纳滤膜的制备 | 第34-39页 |
·PI膜固含量对膜通量、截留率影响 | 第34-35页 |
·刮膜厚度对膜通量、截留率影响 | 第35-36页 |
·相转化时间对膜通量、截留率影响 | 第36-37页 |
·亚胺化程序对膜通量、截留率影响 | 第37-39页 |
·PI纳滤膜的表征 | 第39-44页 |
·PI膜亚胺化程度表征 | 第39-42页 |
·膜表面、断面的SEM图表征 | 第42-43页 |
·膜孔隙率测试表征 | 第43-44页 |
4 本章小节 | 第44-46页 |
第三章 聚酰亚胺耐溶剂纳滤膜性能测试 | 第46-64页 |
1 实验药品以及实验设备 | 第46-47页 |
·实验药品 | 第46-47页 |
·实验主要仪器 | 第47页 |
2 性能测试方法 | 第47-49页 |
·耐溶剂测试 | 第47页 |
·膜纯溶剂通量测试 | 第47页 |
·膜截留性能测试 | 第47页 |
·PI膜高温性能测试 | 第47-49页 |
3 结果与讨论 | 第49-62页 |
·PI膜耐溶剂性能测试 | 第49-55页 |
·通量、截留率表征膜耐溶剂性能 | 第49-52页 |
·拉伸强度表征膜耐溶剂性能 | 第52-53页 |
·SEM表征膜耐溶剂性能 | 第53-55页 |
·膜纯溶剂通量测试 | 第55-57页 |
·膜截留性能测试 | 第57-60页 |
·高温分离性能测试 | 第60-62页 |
4 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第72-74页 |
作者及导师简介 | 第74-75页 |
附录 | 第75-76页 |