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静电纺丝纤维膜水力渗透特性研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-21页
    1.1 研究背景及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-8页
    1.3 静电纺丝第8-13页
        1.3.1 静电纺丝原理第9页
        1.3.2 静电纺丝设备第9-12页
        1.3.3 影响参数第12-13页
    1.4 纤维膜理论研究现状第13-15页
    1.5 材料的水接触角第15页
    1.6 亲水纤维膜的水力渗透模型第15-18页
        1.6.1 水力传导系数K第15-16页
        1.6.2 Darcy’s Law第16页
        1.6.3 Happel Method第16-17页
        1.6.4 Compression Model第17-18页
    1.7 疏水纤维膜的液体穿透压模型第18-19页
    1.8 本文的主要研究内容第19-21页
2 实验操作第21-32页
    2.1 静电纺丝纤维膜的制备第21-22页
        2.1.1 实验材料与实验仪器第21页
        2.1.2 静电纺丝过程与参数第21-22页
    2.2 静电纺丝纤维膜的表征第22-28页
        2.2.1 纤维膜形貌观测SEM第22-23页
        2.2.2 纤维膜直径分布统计第23-24页
        2.2.3 水接触角的测量第24-26页
        2.2.4 孔隙率测定第26-28页
    2.3 纤维膜水力渗透实验仪器第28-29页
    2.4 纤维膜水力渗透实验过程第29-31页
        2.4.1 样品的制备第29页
        2.4.2 溶液配制第29-30页
        2.4.3 实验步骤第30页
        2.4.4 实验装置的改进第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 PAN的结果与分析第32-49页
    3.1 水力渗透后纤维膜的形貌变化第32页
    3.2 流速对渗透性的影响第32-36页
    3.3 纤维丝直径对渗透性的影响第36-39页
    3.4 纤维丝结构对渗透性的影响第39-40页
    3.5 流体温度对渗透性的影响第40-42页
    3.6 溶液性质对渗透性的影响第42-47页
    3.7 本章小结第47-49页
4 PVDF的结果与分析第49-57页
    4.1 纤维丝直径对LEP的影响第49-50页
    4.2 纤维丝结构对LEP的影响第50-51页
    4.3 溶液表面张力对LEP的影响第51-54页
    4.4 PVDF纤维膜孔直径的计算第54-55页
    4.5 本章小结第55-57页
结论第57-58页
不足与展望第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-67页

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