致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
Extended Abstract | 第8-23页 |
1 绪论 | 第23-51页 |
1.1 目的与意义 | 第23-24页 |
1.2 超滤膜技术 | 第24-32页 |
1.3 石墨烯及其衍生物综述 | 第32-38页 |
1.4 石墨烯及其衍生物与聚合物复合膜研究进展 | 第38-48页 |
1.5 存在问题与研究内容 | 第48-51页 |
2 样品制备与实验方法 | 第51-62页 |
2.1 材料与仪器 | 第51-52页 |
2.2 GO合成方法 | 第52-53页 |
2.3 聚合物/氧化石墨烯纳米复合膜合成方法 | 第53-56页 |
2.4 实验测试方法 | 第56-62页 |
3 水在氧化石墨烯/聚合物复合膜传输动力学模型构建 | 第62-71页 |
3.1 合成氧化石墨烯特征分析 | 第62-66页 |
3.2 水在氧化石墨烯/聚合物复合膜传输动力学模型构建 | 第66-69页 |
3.3 小结 | 第69-71页 |
4 凝固浴GO对氧化石墨烯/聚合物复合膜影响机理 | 第71-81页 |
4.1 PS/GO膜结构特征及性能分析 | 第71-75页 |
4.2 凝固浴中GO浓度对PS/GO膜的结构和性能的影响 | 第75-78页 |
4.3 凝固浴GO对氧化石墨烯/聚合物复合膜影响机理剖析 | 第78-80页 |
4.4 小结 | 第80-81页 |
5 氧化石墨烯镶嵌聚合物基质制备复合超滤膜 | 第81-103页 |
5.1 PVDF/GO复合超滤膜的结构和性能分析 | 第82-90页 |
5.2 GO浓度及还原程度对PVDF/GO复合超滤膜结构和性能影响 | 第90-93页 |
5.3 水在PVDF/GO复合膜中的传输动力学研究 | 第93-101页 |
5.4 小结 | 第101-103页 |
6 氧化石墨烯赋存于聚合物表面制备复合膜 | 第103-124页 |
6.1 BPPO与GO交联表征 | 第104-107页 |
6.2 GO浓度对BPPO/GO复合膜形貌以及微观结构的影响分析 | 第107-109页 |
6.3 BPPO/GO复合纳滤膜的稳定性研究 | 第109-110页 |
6.4 GO浓度对BPPO/GO复合纳滤膜性能影响分析 | 第110-116页 |
6.5 水在BPPO/GO复合膜中传输动力学过程研究 | 第116-122页 |
6.6 小结 | 第122-124页 |
7 结论 | 第124-127页 |
7.1 结论与认识 | 第124-126页 |
7.2 论文创新点 | 第126页 |
7.3 展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-137页 |
附录 | 第137-141页 |
作者简历 | 第141-143页 |
学位论文数据集 | 第143页 |