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PVDF超滤膜低温等离子体改性及其在MBR中的耐污染性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
1 前言第14-18页
    1.1 研究背景与意义第14-16页
    1.2 研究目的第16页
    1.3 研究内容第16页
    1.4 课题来源及创新第16-18页
        1.4.1 课题来源第16页
        1.4.2 创新点第16-18页
2 膜分离基础理论及研究概况第18-41页
    2.1 膜分离技术第18-21页
        2.1.1 膜分离基本概念第18页
        2.1.2 膜分离技术优点第18-19页
        2.1.3 膜法水处理技术分类第19页
        2.1.4 微滤/超滤膜在水处理技术中的应用第19-21页
    2.2 超滤膜分离基本理论第21-23页
        2.2.1 分离原理第21-22页
        2.2.2 过滤速率基础模型第22-23页
    2.3 膜污染第23-35页
        2.3.1 膜污染机理第23-28页
        2.3.2 膜污染模型第28-33页
        2.3.3 膜污染研究方法第33-34页
        2.3.4 膜污染影响因素第34-35页
    2.4 膜改性技术第35-37页
        2.4.1 膜共混改性第36页
        2.4.2 膜表面化学改性第36页
        2.4.3 光化学改性第36-37页
        2.4.4 膜表面动态改性第37页
        2.4.5 辐照改性第37页
    2.5 膜清洗第37-41页
        2.5.1 物理清洗第37-38页
        2.5.2 化学清洗第38页
        2.5.3 组合清洗和其他清洗第38-39页
        2.5.4 膜清洗去除污染阻力分类及相关计算第39-41页
3 PVDF超滤膜低温等离子体改性实验第41-57页
    3.1 引言第41页
    3.2 低温等离子体膜改性基本理论第41-43页
        3.2.1 等离子体及等离子体化学第41-42页
        3.2.2 低温等离子体膜改性原理第42-43页
    3.3 低温等离子体膜改性方法与进展第43-45页
        3.3.1 等离子表面处理第43-44页
        3.3.2 等离子体引发气相\液相聚合接枝第44页
        3.3.3 等离子聚合化学沉积第44-45页
        3.3.4 低温等离子体膜改性研究进展第45页
    3.4 PVDF性质第45-46页
    3.5 改性目的与思路第46页
    3.6 实验部分第46-52页
        3.6.1 实验方法第46-50页
        3.6.2 材料与设备第50-52页
        3.6.3 实验数据处理第52页
    3.7 等离子体改性对膜通量及固有阻力变化影响分析第52-56页
    3.8 小结第56-57页
4 膜表面物理化学性能表征第57-79页
    4.1 引言第57页
    4.2 膜纯水接触角测定方法研究第57-60页
        4.2.1 测试原理及思路第57-58页
        4.2.2 实验方法及测试装置开发第58-59页
        4.2.3 实验结果与讨论第59-60页
    4.3 起始泡点压力测定第60-63页
        4.3.1 测试原理第61页
        4.3.2 实验方法及装置第61-62页
        4.3.3 实验结果与讨论第62-63页
    4.4 中空纤维膜膜面、膜孔Zate电位同步测定方法研究第63-70页
        4.4.1 膜表面Zeta电位第63-64页
        4.4.2 测试原理及思路第64页
        4.4.3 中空纤维膜流动电位测试装置开发第64-65页
        4.4.4 实验方法第65-66页
        4.4.5 实验结果与讨论第66-70页
    4.5 力学性能测试第70-73页
        4.5.1 实验方法第70页
        4.5.2 实验结果与讨论第70-73页
    4.6 扫描电镜(SEM)分析第73-75页
        4.6.1 实验方法第73页
        4.6.2 实验结果与讨论第73-75页
    4.7 能量色散X光谱仪(EDS)分析第75-76页
        4.7.1 实验方法第75页
        4.7.2 实验结果与讨论第75-76页
    4.8 红外光谱分析第76-78页
        4.8.1 实验方法第76页
        4.8.2 实验结果与讨论第76-78页
    4.9 小结第78-79页
5 不同等离子体改性U型膜MBR耐污染性能研究第79-99页
    5.1 引言第79页
    5.2 技术背景第79-83页
        5.2.1 膜生物反应器工艺的发展第79-81页
        5.2.2 膜生物反应器类型第81-82页
        5.2.3 膜生物反应器存在的问题及发展趋势第82-83页
    5.3 实验部分第83-90页
        5.3.1 实验目的与内容第83-84页
        5.3.2 实验方法与装置第84-90页
        5.3.3 实验试剂与材料第90页
    5.4 结果与讨论第90-97页
        5.4.1 临界压力第90-91页
        5.4.2 膜初始吸附性污染第91页
        5.4.3 标准化通量对比第91-93页
        5.4.4 膜清洗效果及耐污染性能评价第93-94页
        5.4.5 膜污染阻力类型分析及耐污染性能评价第94-95页
        5.4.6 膜出水效果第95-97页
    5.5 小结第97-99页
6 不同等离子体改性膜MBR污染机理研究第99-112页
    6.1 引言第99页
    6.2 膜污染数学模型分析第99-106页
        6.2.1 膜孔堵塞污染模型第99-100页
        6.2.2 滤饼沉积污染模型第100-106页
    6.3 相关性分析第106-110页
    6.4 小结第110-112页
7 工程用帘式膜混合等离子体聚合沉积改性MBR效果验证研究第112-127页
    7.1 引言第112页
    7.2 实验部分第112-115页
        7.2.1 帘式膜MBR中试实验装置第112-114页
        7.2.2 实验内容与方法第114-115页
    7.3 结果与讨论第115-125页
        7.3.1 临界压力第115-116页
        7.3.2 膜初期吸附性污染第116-117页
        7.3.3 不同气水比条件下膜耐污染性能第117-123页
        7.3.4 膜清洗效果第123页
        7.3.5 产水能力与出水效果第123-125页
    7.4 小结第125-127页
结论第127-129页
建议第129-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-139页
攻读学位期间的研究成果第139-140页

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