第一章 文献综述 | 第1-32页 |
·纳滤概述 | 第12-13页 |
·纳滤膜的分类及其性质 | 第13-15页 |
·纳滤膜的一般特点 | 第13页 |
·纳滤膜的分类 | 第13页 |
·纳滤膜的材质 | 第13-14页 |
·纳滤膜的性能 | 第14-15页 |
·纳滤膜的分离机理及模型的研究现状 | 第15-23页 |
·纳滤膜在水相中的分离机理及模型 | 第15-17页 |
·纳滤膜在有机相中的分离机理及模型 | 第17-23页 |
·有机相中纳滤机理的研究 | 第17-20页 |
·经验通量模型的研究状况 | 第20-22页 |
·经验截留模型 | 第22-23页 |
·有机相中纳滤过程的应用 | 第23-25页 |
·有机相纳滤过程在食品加工中的应用 | 第23页 |
·有机相纳滤过程在催化剂回收中的应用 | 第23-24页 |
·有机相中纳滤过程在制药工业中的应用 | 第24-25页 |
·溶剂效应的计算机模拟概述 | 第25-26页 |
·量子化学计算方法 | 第26-28页 |
·连续介质模型 | 第26页 |
·虚拟电荷模型(VCM) | 第26-27页 |
·超分子模型(SMM)计算方法 | 第27页 |
·量子力学(QM)和分子力学(MM)或分子动力学(MD)相结合的计算方法(QM/MM模型) | 第27页 |
·经验价键理论(EVBT) | 第27-28页 |
·分子力学计算方法 | 第28页 |
·采用的模拟工具 | 第28-30页 |
·分子结构生成 | 第29页 |
·分子模拟 | 第29-30页 |
·分子模拟结果的可视化显示 | 第30页 |
·研究现状的不足及解决方法 | 第30-32页 |
第二章 实验材料与方法 | 第32-39页 |
·实验材料 | 第32-35页 |
·膜 | 第32-33页 |
·溶质 | 第33-34页 |
·溶质物性 | 第33页 |
·部分溶质结构式 | 第33-34页 |
·溶剂 | 第34页 |
·仪器 | 第34-35页 |
·膜的预处理 | 第35页 |
·实验与分析方法 | 第35-38页 |
·实验方法 | 第35-36页 |
·分析方法 | 第36-38页 |
·标准曲线的绘制 | 第38-39页 |
·透明蓝35甲醇溶液标准曲线 | 第38-39页 |
第三章 中性溶质溶剂效应的模拟 | 第39-54页 |
·含醇溶液中分子扩散系数的分子模拟 | 第40-50页 |
·理论 | 第40-41页 |
·无限稀释溶液中扩散的理论 | 第40-41页 |
·浓溶液中扩散的理论 | 第41页 |
·分子动力学模拟计算扩散系数的理论方法 | 第41-42页 |
·模拟结果和讨论 | 第42-50页 |
·无限稀释扩散系数的验证 | 第42-43页 |
·浓溶液中扩散系数的验证 | 第43-50页 |
·浓溶液中分子模拟与实验结果的对照 | 第43-44页 |
·浓溶液中扩散系数的验证 | 第44-50页 |
·中性溶质溶剂效应的模拟 | 第50-53页 |
·理论及模拟方法 | 第50-51页 |
·中性溶质不同溶剂相的模拟 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第四章 亲水性纳滤膜甲醇溶剂中传质模型的研究 | 第54-71页 |
·理论及实验方法 | 第54-57页 |
·膜过程的不可逆过程分析 | 第54-55页 |
·反射系数计算模型的确定 | 第55页 |
·溶质渗透系数计算模型的确定 | 第55-56页 |
·膜孔径参数计算方法的确定 | 第56页 |
·实验方法的确定 | 第56-57页 |
·有机相纳滤传递通量模型的建立 | 第57-60页 |
·有机相中H-P方程的验证 | 第57-59页 |
·甲醇相中传递通量模型的建立 | 第59-60页 |
·甲醇相纳滤机理研究 | 第60-70页 |
·水相中截留模型 | 第61-62页 |
·DK膜水相中截留模型 | 第61页 |
·MPF44膜水相中截留模型 | 第61-62页 |
·甲醇相中截留机理研究 | 第62-70页 |
·溶胀的测定 | 第62-63页 |
·DK膜甲醇相中的截留机理研究 | 第63-66页 |
·MPF44膜甲醇相中的截留模型的建立 | 第66-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第五章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
附录1 计算膜平均孔径和偏离因子的程序 | 第78-81页 |
符号表 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第84-85页 |