摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 MBR概述 | 第11-17页 |
1.1.1 膜分离技术简介 | 第11-12页 |
1.1.2 MBR的研究概况 | 第12-13页 |
1.1.3 MBR组成及分类 | 第13-15页 |
1.1.4 MBR在水处理中的研究进展 | 第15页 |
1.1.5 MBR的主要特点 | 第15-17页 |
1.2 MBR工艺发展面临问题 | 第17-19页 |
1.2.1 膜污染的概念与机理 | 第17-18页 |
1.2.2 膜材料的选择及应用 | 第18-19页 |
1.3 膜材料表面改性 | 第19-24页 |
1.3.1 聚丙烯膜的简述 | 第19-20页 |
1.3.2 聚丙烯中空纤维膜改性的方法 | 第20页 |
1.3.3 膜表面物理改性 | 第20-21页 |
1.3.4 膜表面化学方法改性 | 第21-24页 |
1.4 介绍紫外接枝改性方法 | 第24-26页 |
1.4.1 紫外光接枝技术概述 | 第24页 |
1.4.2 紫外接枝方法技术原理 | 第24-26页 |
1.4.3 紫外接枝改性技术实现 | 第26页 |
1.5 课题研究的目的与内容 | 第26-29页 |
第二章 实验材料与方法 | 第29-37页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验材料和试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验装置及设备 | 第30-31页 |
2.2 实验方法 | 第31-33页 |
2.2.1 PP中空纤维膜的改性过程 | 第31-32页 |
2.2.2 MBR系统运行试验 | 第32-33页 |
2.3 聚丙烯中空纤维膜的表征与测试 | 第33-36页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第33-34页 |
2.3.2 扫描电镜测试 | 第34页 |
2.3.3 膜表面各化学成分分析 | 第34页 |
2.3.4 表面形貌AFM分析 | 第34页 |
2.3.5 激光粒径(PSD)的测试分析 | 第34-35页 |
2.3.6 接枝率的测定 | 第35页 |
2.3.7 纯水通量 | 第35-36页 |
2.4 膜性能及运行效果测试 | 第36-37页 |
2.4.1 跨膜压变化 | 第36页 |
2.4.2 通量恢复率 | 第36页 |
2.4.3 氨氮以及CODcr的去除效果 | 第36-37页 |
第三章 PP中空纤维膜亲水化改性实验 | 第37-43页 |
3.1 光敏剂联合单体共同对接效果的影响 | 第37页 |
3.2 卷绕速度对接效果的影响 | 第37-38页 |
3.3 连续化循环次数对接效果的影响 | 第38-39页 |
3.4 单体浓度联合光敏剂共同对膜通量的影响 | 第39页 |
3.5 膜的抗污染性基本测试实验 | 第39-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 改性聚丙烯中空纤维膜及其在一体式MBR中的研究 | 第43-55页 |
4.1 序言 | 第43页 |
4.2 实验试剂和仪器 | 第43-44页 |
4.2.1 实验原料 | 第43页 |
4.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
4.3 PP-G-AA中空纤维膜的制备 | 第44页 |
4.4 PP/PP-G-AA中空纤维膜在MBR中的运行 | 第44页 |
4.5 PP/PP-G-AA中空纤维膜在一体式MBR中的运行前后表征 | 第44-45页 |
4. 5.1力学性能测试 | 第44页 |
4.5.2 扫描电镜分析 | 第44页 |
4.5.3 原子力显微镜分析 | 第44-45页 |
4.5.4 膜表面化学物质分析 | 第45页 |
4.5.5 激光粒径测试与分析 | 第45页 |
4.6 膜性能测试分析方法 | 第45页 |
4.6.1 跨膜压变化 | 第45页 |
4.6.2 通量恢复率 | 第45页 |
4.6.3 运行效果监测 | 第45页 |
4.7 结果讨论 | 第45-52页 |
4.7.1 力学性能测试 | 第45-46页 |
4.7.2 扫描电镜分析 | 第46-47页 |
4.7.3 原子力显微镜(AFM)的测试分析 | 第47-48页 |
4.7.4 膜表面化学物质的分析 | 第48-49页 |
4.7.5 纳米激光粒径分析 | 第49-50页 |
4.7.6 跨膜压(TMP)变化 | 第50-51页 |
4.7.7 通量恢复率的变化 | 第51页 |
4.7.8 CODcr和氨氮的去除效果 | 第51-52页 |
4.8 本章小结 | 第52-55页 |
第五章 全文结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-67页 |
硕士期间发表论文和参加科研情况 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |