摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的来源及研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 膜分离技术概述 | 第11-14页 |
1.2.1 膜及膜分离技术简介 | 第11页 |
1.2.2 膜的分离过程与分类 | 第11-12页 |
1.2.3 分离膜材料 | 第12-14页 |
1.3 超滤膜 | 第14-15页 |
1.3.1 超滤膜概述 | 第14页 |
1.3.2 超滤膜的结构形态 | 第14页 |
1.3.3 超滤膜的污染 | 第14-15页 |
1.4 超滤膜的亲水改性研究 | 第15-19页 |
1.4.1 超滤膜改性技术研究进展 | 第15-17页 |
1.4.2 超滤膜改性材料 | 第17-19页 |
1.5 聚芳醚砜酮材料 | 第19-23页 |
1.5.1 含二氮杂萘酮结构的聚醚砜酮的研究 | 第19-21页 |
1.5.2 含双酚类结构的聚醚砜酮的研究 | 第21-23页 |
1.6 主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 实验药品试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器设备 | 第25页 |
2.3 实验和测试表征 | 第25-28页 |
2.3.1 提纯试剂 | 第25-26页 |
2.3.2 双酚A/双份芴型聚芳醚砜酮共聚物 | 第26-27页 |
2.3.3 共聚物的测试表征 | 第27-28页 |
2.4 超滤膜的制备 | 第28页 |
2.5 超滤膜的改性 | 第28-29页 |
2.6 超滤膜的性能测试 | 第29-33页 |
2.6.1 纯水通量测试 | 第29-30页 |
2.6.2 牛血清蛋白截留率测试 | 第30-31页 |
2.6.3 孔隙率测试 | 第31页 |
2.6.4 扫描电子显微镜分析 | 第31页 |
2.6.5 热稳定性分析 | 第31页 |
2.6.6 亲水性测试 | 第31页 |
2.6.7 机械性能测试 | 第31-32页 |
2.6.8 高温废水分离实验 | 第32页 |
2.6.9 超滤膜抗污染能力测试 | 第32-33页 |
第3章 双酚A/双酚芴型PAESK超滤膜的制备 | 第33-40页 |
3.1 共聚物的表征 | 第33-35页 |
3.1.1 X-射线衍射分析 | 第33-34页 |
3.1.2 热性能分析 | 第34-35页 |
3.1.3 溶解性分析 | 第35页 |
3.2 PAESK超滤膜性能测试 | 第35-39页 |
3.2.1 纯水通量、截留率及孔隙率测试 | 第36-37页 |
3.2.2 超滤膜亲水性测试 | 第37页 |
3.2.3 机械性能研究 | 第37-38页 |
3.2.4 超滤膜抗污染能力测试 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 TiO_2纳米粒子共混改性的研究 | 第40-51页 |
4.1 TiO_2纳米粒子共混改性的研究 | 第40-41页 |
4.2 改性膜性能测试 | 第41-49页 |
4.2.1 X-射线衍射分析 | 第41页 |
4.2.2 热性能分析 | 第41-42页 |
4.2.3 机械性能研究 | 第42-44页 |
4.2.4 扫描电子显微镜分析 | 第44-46页 |
4.2.5 孔隙率测试 | 第46-47页 |
4.2.6 膜的纯水通量和截留率测试 | 第47页 |
4.2.7 膜的水接触角测试分析 | 第47-48页 |
4.2.8 高温废水分离实验 | 第48-49页 |
4.2.9 超滤膜抗污染能力测试 | 第49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 Pluronic F127 共混改性的研究 | 第51-58页 |
5.1 制备改性膜 | 第51页 |
5.2 改性膜性能测试 | 第51-57页 |
5.2.1 热性能分析 | 第51-52页 |
5.2.2 机械性能研究 | 第52-53页 |
5.2.3 孔隙率测试 | 第53-54页 |
5.2.4 膜的纯水通量和截留率测试 | 第54-55页 |
5.2.5 膜的水接触角测试分析 | 第55-56页 |
5.2.6 高温废水分离实验 | 第56页 |
5.2.7 超滤膜抗污染能力测试 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |