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抗污染的高通量醋酸纤维素超滤膜的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-24页
    1.1. 膜分离技术第13-15页
        1.1.1 膜分离技术发展概述第13-14页
        1.1.2 膜分离技术的发展历史第14页
        1.1.3 膜分离技术的分类第14-15页
    1.2. 超滤膜的概述第15-20页
        1.2.1 超滤膜的结构特点第16-17页
        1.2.2 超滤膜材料的分类第17-18页
            1.2.2.1 纤维素类膜材料第17页
            1.2.2.2 聚砜类膜材料第17-18页
            1.2.2.3 聚偏氟乙烯膜材料第18页
            1.2.2.4 聚酰胺类膜材料第18页
            1.2.2.5 聚丙烯腈膜材料第18页
        1.2.3 超滤过程中的膜污染问题第18-20页
    1.3 超滤膜的制备及改性方法第20-22页
        1.3.1 超滤膜的制备方法第20页
        1.3.2 超滤膜的改性方法第20-21页
        1.3.3 醋酸纤维素超滤膜研究现状第21-22页
    1.4 本论文研究意义及内容第22-24页
第2章 PVP-B-PMMA-B-PVP嵌段共聚物的合成及表征第24-31页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 主要实验试剂第24-25页
        2.2.2 主要实验仪器第25页
        2.2.3 PVP-b-PMMA-b-PVP嵌段共聚物的合成第25-27页
        2.2.4 PVP-b-PMMA-b-PVP嵌段共聚物的表征第27-28页
    2.3. 结果与讨论第28-30页
    2.4. 本章小结第30-31页
第3章 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的研究第31-53页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 主要实验试剂第32页
        3.2.2 主要实验仪器第32-33页
        3.2.3 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的制备第33-34页
    3.3 测试和表征第34-39页
        3.3.1 红外光谱第34页
        3.3.2 X射线光电子能谱第34页
        3.3.3 超滤膜的结构表征第34-35页
            3.3.3.1 扫描电子显微镜第34页
            3.3.3.2 原子力显微镜第34-35页
            3.3.3.3 孔隙率第35页
        3.3.4 超滤膜的性能表征第35-39页
            3.3.4.1 膜性能测试方法第35-36页
            3.3.4.2 纯水通量第36页
            3.3.4.3 蛋白质截留率第36-37页
            3.3.4.4 水通量恢复率第37页
            3.3.4.5 静态水接触角第37-38页
            3.3.4.6 力学性能第38-39页
            3.3.4.7 热失重分析第39页
    3.4 实验结果与讨论第39-51页
        3.4.1 超滤膜的红外分析第39-40页
        3.4.2 超滤膜的XPS分析第40-41页
        3.4.3 超滤膜的结构表征第41-46页
            3.4.3.1 SEM结果分析第41-43页
            3.4.3.2 AFM结果分析第43-45页
            3.4.3.3 孔隙率分析第45-46页
        3.4.4 超滤膜的性能表征第46-51页
            3.4.4.1 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的纯水通量第46-47页
            3.4.4.2 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的蛋白质截留率第47-48页
            3.4.4.3 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的水通量恢复率第48-49页
            3.4.4.4 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的表面亲水性第49-50页
            3.4.4.5 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的力学性能第50页
            3.4.4.6 CA/PVP-b-PMMA-b-PVP共混超滤膜的热失重分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 CA/CNW共混超滤膜的研究第53-71页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-56页
        4.2.1 主要实验试剂第54页
        4.2.2 主要实验仪器第54-55页
        4.2.3 CA/CNW共混超滤膜的制备第55-56页
    4.3 测试和表征第56-57页
        4.3.1 扫描电子显微镜第56页
        4.3.2 原子力显微镜第56页
        4.3.3 含水量、孔隙率第56页
        4.3.4 渗透性能第56-57页
        4.3.5 静态水接触角第57页
        4.3.6 力学性能第57页
        4.3.7 热失重分析第57页
    4.4 实验结果与讨论第57-69页
        4.4.1 CA/CNW共混超滤膜SEM结果分析第57-60页
            4.4.1.1 表面形貌分析第57-58页
            4.4.1.2 断面形貌分析第58-60页
        4.4.2 CA/CNW共混超滤膜AFM结果分析第60-61页
        4.4.3 CA/CNW共混超滤膜含水量和孔隙率分析第61-62页
        4.4.4 CA/CNW共混超滤膜的纯水通量第62-64页
        4.4.5 CA/CNW共混超滤膜的蛋白质截留率第64-65页
        4.4.6 CA/CNW共混超滤膜的水通量恢复率第65-66页
        4.4.7 CA/CNW共混超滤膜的表面亲水性第66-67页
        4.4.8 CA/CNW共混超滤膜的力学性能第67-68页
        4.4.9 CA/CNW共混超滤膜的热失重分析第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 CA/NPHCS共混超滤膜的研究第71-86页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验部分第71-73页
        5.2.1 主要实验试剂第71-72页
        5.2.2 主要实验仪器第72页
        5.2.3 NPHCs的制备第72-73页
        5.2.4 CA/NPHCs共混超滤膜的制备第73页
    5.3 测试和表征第73-75页
        5.3.1 红外光谱第73-74页
        5.3.2 扫描电子显微镜第74页
        5.3.3 孔隙率第74页
        5.3.4 渗透性能第74页
        5.3.5 静态水接触角第74-75页
        5.3.6 力学性能第75页
    5.4 实验结果与讨论第75-84页
        5.4.1 NPHCs红外分析第75-76页
        5.4.2 CA/NPHCs共混超滤膜SEM结果分析第76-78页
            5.4.2.1 表面形貌分析第76-77页
            5.4.2.2 断面形貌分析第77-78页
        5.4.3 CA/NPHCs共混超滤膜孔隙率分析第78-79页
        5.4.4 CA/NPHCs共混超滤膜的纯水通量第79-80页
        5.4.5 CA/NPHCs共混超滤膜的蛋白质截留率第80-81页
        5.4.6 CA/NPHCs共混超滤膜的水通量恢复率第81-82页
        5.4.7 CA/NPHCs共混超滤膜的表面亲水性第82-83页
        5.4.8 CA/NPHCs共混超滤膜的力学性能第83-84页
    5.5 本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-95页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第95-96页
致谢第96页

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