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Γ-Al2O3/A-Al2O3中空纤维复合膜的制备与性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 陶瓷膜简介第11-15页
        1.1.1 陶瓷膜的分类第12-14页
            1.1.1.1 按膜的形态分类第12页
            1.1.1.2 按膜的微观结构分类第12-13页
            1.1.1.3 按无机粒子分类第13页
            1.1.1.4 按孔径大小分类第13-14页
        1.1.2 陶瓷膜的应用第14-15页
            1.1.2.1 气体分离第14页
            1.1.2.2 液体分离第14-15页
            1.1.2.3 膜催化第15页
    1.2 陶瓷中空纤维膜的制备第15-18页
        1.2.1 有机模板法第15-16页
        1.2.2 静电纺丝法第16页
        1.2.3 挤压成型法第16-17页
        1.2.4 相转化法第17-18页
    1.3 陶瓷复合膜的制备第18-20页
        1.3.1 悬浮粒子烧结法第18-19页
        1.3.2 丝网印刷法第19页
        1.3.3 化学气相沉积法第19页
        1.3.4 物理气相沉积法第19页
        1.3.5 溶胶-凝胶法第19-20页
    1.4 勃姆石溶胶简介第20-24页
        1.4.1 勃姆石溶胶的制备第22-23页
            1.4.1.1 有机醇铝法第22页
            1.4.1.2 无机铝盐法第22页
            1.4.1.3 铝法第22-23页
            1.4.1.4 拟薄水铝石法第23页
        1.4.2 勃姆石溶胶的应用第23-24页
            1.4.2.1 耐火材料的粘结剂第23页
            1.4.2.2 催化剂载体第23-24页
            1.4.2.3 陶瓷复合膜第24页
            1.4.2.4 其他方面的应用第24页
    1.5 陶瓷膜分离过程中的膜污染第24-25页
        1.5.1 膜表面荷电性第24-25页
        1.5.2 粗糙度第25页
        1.5.3 孔径第25页
        1.5.4 亲疏水性第25页
    1.6 本课题研究意义和研究内容第25-29页
        1.6.1 本课题研究目的与意义第25-26页
        1.6.2 本课题的主要研究内容第26-29页
第二章 勃姆石溶胶及PSA自组装微球的制备第29-41页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 实验药品及仪器第29-30页
        2.2.2 原料的精制第30-31页
            2.2.2.1 精制苯乙烯(St)第30页
            2.2.2.2 精制丙烯酸(AA)第30-31页
            2.2.2.3 精制过硫酸钾(KPS)第31页
        2.2.3 勃姆石(γ-AlOOH)溶胶的制备第31页
        2.2.4 羧基化聚苯乙烯(PSA)微球的制备第31页
        2.2.5 γ-AlOOH溶胶与PSA微球自组装第31-32页
        2.2.6 测试与表征第32-33页
            2.2.6.1 X-射线光电子能谱仪(XPS)第32页
            2.2.6.2 热失重分析(TGA)第32页
            2.2.6.3 动态光散射(DLS)第32页
            2.2.6.4 场发射扫描电子显微镜ESEM)第32-33页
            2.2.6.5 粘度测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-40页
        2.3.1 勃姆石(γ-AlOOH)溶胶第33-37页
            2.3.1.1 原料拟薄水铝石第33-34页
            2.3.1.2 勃姆石溶胶的粒径分布第34-36页
            2.3.1.3 溶胶稳定性测试第36-37页
        2.3.2 PSA微球及其自组装微球第37-40页
            2.3.2.1 PSA微球及自组装微球的粒径分布第37-38页
            2.3.2.2 PSA微球及自组装微球的形貌第38-39页
            2.3.2.3 PSA自组装微球的粘度第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 γ-Al_2O_3/α-Al_20_3纳滤中空纤维复合膜的制备及性能研究第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-46页
        3.2.1 实验药品与仪器第41-42页
        3.2.2 α-Al_2O_3中空纤维膜的制备第42-43页
        3.2.3 γ-Al_2O_3/α-Al_20_3中空纤维纳滤复合膜的制备第43-44页
        3.2.4 测试与表征第44-46页
            3.2.4.1 冷场扫描电子显微镜测试(FESEM)第44页
            3.2.4.2 压汞测试第44页
            3.2.4.3 热失重分析(TG)第44页
            3.2.4.4 X-射线衍射仪(XRD)第44页
            3.2.4.5 物理吸附仪第44页
            3.2.4.6 Zeta电位测试第44页
            3.2.4.7 纯水渗透性测试第44-45页
            3.2.4.8 截留测试第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-54页
        3.3.1 α-Al_2O_3中空纤维膜的表征第46-47页
            3.3.1.1 α-Al_2O_3中空纤维膜的形貌第46-47页
            3.3.1.2 α-Al_2O_3中空纤维膜的孔径分布第47页
        3.3.2 无支撑体γ-Al_2O_3膜的表征第47-50页
            3.3.2.1 中间层和顶层的热失重过程第47-48页
            3.3.2.2 煅烧温度对晶型的影响第48-49页
            3.3.2.3 无支撑体γ-Al_2O_3膜孔径分布第49-50页
            3.3.2.4 γ-Al_2O_3粉末Zeta电位第50页
        3.3.3 γ-Al_2O_3/α-Al_2O_3中空纤维纳滤复合膜的测试与表征第50-54页
            3.3.3.1 复合膜的形貌第50-52页
            3.3.3.2 复合膜的通量和截留测试第52-54页
    3.4 本章小结第54-57页
第四章 γ-Al_2O_3超滤复合膜的制备及其抗蛋白污染性能的研究第57-69页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验部分第58-60页
        4.2.1 实验药品与试剂第58页
        4.2.2 修饰层溶胶的制备第58页
        4.2.3 γ-Al_2O_3/α-Al_2O_3中空纤维超滤复合膜的制备第58页
        4.2.4 测试与表征第58-60页
            4.2.4.1 动态光散射(DLS)第58-59页
            4.2.4.2 热失重分析(TGA)第59页
            4.2.4.3 孔径分布测试第59页
            4.2.4.4 水接触角第59页
            4.2.4.5 通量测试第59页
            4.2.4.6 截留率测试第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-67页
        4.3.1 蛋白的粒径及Zeta电位第60-61页
        4.3.2 热失重分析第61-62页
        4.3.3 修饰层孔径分布第62-63页
        4.3.4 复合膜形貌第63-64页
        4.3.5 亲水性测试第64页
        4.3.6 动态抗污染测试第64-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 全文总结第69-71页
参考文献第71-81页
硕士期间发表论文及参加科研情况第81-83页
致谢第83页

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