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HDPE/EVA共混疏水微孔膜成膜机理及形态结构调控研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第9-28页
    1.1 膜蒸馏过程第9-15页
        1.1.1 膜蒸馏的原理及特征第9-10页
        1.1.2 膜蒸馏分类第10-12页
        1.1.3 膜蒸馏用膜第12-13页
        1.1.4 膜蒸馏技术优缺点及其应用第13-15页
    1.2 聚合物微孔膜制备方法第15-16页
    1.3 聚合物微孔膜制备方法第16-26页
        1.3.1 TIPS方法制膜步骤第16-17页
        1.3.2 TIPS方法的特点第17页
        1.3.3 TIPS方法成膜热力学第17-23页
        1.3.4 TIPS方法成膜动力学机理第23-25页
        1.3.5 影响TIPS方法制备聚合物微孔膜的主要因素第25-26页
    1.4 本文研究目的及研究内容第26-28页
        1.4.1 研究目的第26-27页
        1.4.2 研究内容及工作思路第27-28页
2 TIPS方法制备HDPE/EVA共混疏水微孔膜研究第28-54页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料第28-31页
        2.2.1 HDPE/EVA共混膜制膜体系的选择第28-30页
        2.2.2 实验药品及试剂第30页
        2.2.3 实验仪器及设备第30-31页
    2.3 实验方法第31-36页
        2.3.1 HDPE/EVA共混膜样品的制备第31-32页
        2.3.2 HDPE/EVA共混体系非平衡热力学相图的测定第32页
        2.3.4 HDPE/EVA共混疏水微孔平板膜的制备第32-34页
        2.3.5 HDPE/EVA共混疏水微孔平板膜的表征第34-36页
    2.4 结果与讨论第36-52页
        2.4.1 HDPE/EVA共混疏水微孔膜铸膜液制备温度第36-37页
        2.4.2 HDPE/EVA共混体系结晶动力学研究第37-39页
        2.4.3 HDPE/EVA共混体系热力学相图第39-42页
        2.4.4 HDPE/EVA共混体系相容性分析第42页
        2.4.5 HDPE/EVA质量比对HDPE/EVA共混疏水微孔膜形态结构的影响第42-45页
        2.4.6 聚合物固含量对HDPE/EVA共混疏水微孔膜形态结构的影响第45-48页
        2.4.7 成核剂对HDPE/EVA共混疏水微孔膜形态结构的影响第48-49页
        2.4.8 冷却温度对HDPE/EVA共混疏水微孔膜形态结构的影响第49-51页
        2.4.9 HDPE/EVA共混疏水微孔膜的疏水性能第51页
        2.4.10 HDPE/EVA共混疏水微孔膜的机械性能第51-52页
    2.5 本章小结第52-54页
3 HDPE/EVA共混疏水微孔膜VMD性能研究第54-62页
    3.0 引言第54页
    3.1 实验材料第54-55页
        3.1.1 实验药品及试剂第54页
        3.1.2 实验仪器及设备第54-55页
    3.2 实验方法第55页
    3.3 VMD性能评价第55-56页
    3.4 结果与讨论第56-61页
        3.4.1 HDPE/EVA质量比对NaCl水溶液VMD性能的影响第56页
        3.4.2 HDPE/EVA聚合物固含量对NaCl水溶液VMD性能的影响第56-57页
        3.4.3 进料流量对NaCl水溶液VMD性能的影响第57-58页
        3.4.4 料液温度对NaCl水溶液VMD性能的影响第58-59页
        3.4.5 膜厚对NaCl水溶液VMD性能的影响第59-60页
        3.4.6 共混膜连续运行VMD性能初步探讨第60-61页
    3.5 本章小结第61-62页
4 结论与展望第62-65页
    4.1 结论第62-63页
    4.2 展望第63-65页
5 参考文献第65-72页
6 论文发表情况第72-73页
7 致谢第73页

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