首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

层层自组装正渗透膜的制备及其水环境中抗生素类物质脱除研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 抗生素废水第12-15页
        1.1.1 抗生素废水的来源和污染现状第12-13页
        1.1.2 抗生素的处理方法第13-15页
    1.2 正渗透技术第15-18页
        1.2.1 正渗透的概念与原理第15-16页
        1.2.2 浓差极化第16-18页
    1.3 正渗透膜第18-23页
        1.3.1 正渗透膜材料及其研究进展第18-21页
        1.3.2 水滑石第21页
        1.3.3 正渗透膜的应用第21-23页
    1.4 水凝胶第23-24页
    1.5 研究内容及意义第24-27页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 研究意义第25-27页
    1.6 技术路线图第27-28页
第2章 层层自组装正渗透膜制备及脱盐性能研究第28-52页
    2.1 实验部分第28-37页
        2.1.1 实验材料及仪器第28-29页
        2.1.2 [PSS/PAH]n/PSF-EHT正渗透复合膜第29-32页
        2.1.3 表征方法第32页
        2.1.4 正渗透性能第32-37页
    2.2 结果与讨论第37-51页
        2.2.1 扫描电子显微镜分析(SEM)第37-38页
        2.2.2 亲水接触角分析第38-39页
        2.2.3 双层数与最外层电解质种类对膜脱除性能影响第39-42页
        2.2.4 聚电解质浓度对膜脱盐性能的影响第42-43页
        2.2.5 EHT用量对膜脱盐性能的影响第43-46页
        2.2.6 组装时间对膜脱盐性能的影响第46-48页
        2.2.7 聚电解质NaCl浓度对脱盐性能影响第48-49页
        2.2.8 层层自组装正渗透膜稳定性研究第49-51页
    2.3 本章总结第51-52页
第3章 层层自组装正渗透膜脱除土霉素性能研究第52-66页
    3.1 实验部分第52-56页
        3.1.1 实验材料与设备第52-53页
        3.1.2 正渗透膜制备第53页
        3.1.3 分析方法第53-54页
        3.1.4 正渗透性能研究第54-56页
    3.2 结果与讨论第56-64页
        3.2.1 料液中土霉素浓度对层层自组装膜性能的影响第56-57页
        3.2.2 汲取液NaCl浓度对层层自组装膜性能的影响第57-59页
        3.2.3 汲取液类型对层层自组装膜性能的影响第59-61页
        3.2.4 汲取液流量对层层自组装膜性能的影响第61-62页
        3.2.5 料液流量对层层自组装膜性能的影响第62-64页
    3.3 本章小结第64-66页
第4章 智能水凝胶作为汲取液在正渗透体系中脱除土霉素性能研究第66-82页
    4.1 实验部分第66-71页
        4.1.1 实验材料与设备第66-67页
        4.1.2 正渗透膜的制备第67页
        4.1.3 分析方法第67页
        4.1.4 正渗透性能第67-69页
        4.1.5 智能水凝胶第69-71页
    4.2 结果与讨论第71-79页
        4.2.1 水凝胶(HAA-PVA)性能表征第71-72页
        4.2.2 正渗透膜[PAH/PSS]_2/PSF-EHT脱除土霉素性能研究第72-79页
    4.3 本章小结第79-82页
第5章全文总结第82-86页
    5.1 全文结论第82-83页
    5.2 创新点第83-84页
    5.3 展望第84-86页
参考文献第86-91页
研究成果及论文发表情况第91-93页
致谢第93-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:含硅二烃基锡水杨醛缩氨基硫脲配合物的合成、结构及生物活性研究
下一篇:不同放置角度下聚合物材料PMMA火蔓延及燃烧特性研究