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渗透汽化膜的制备及其性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
    1.1 渗透汽化过程概述第11-12页
        1.1.1 渗透汽化过程的分离原理第11-12页
        1.1.2 渗透汽化过程的特点第12页
    1.2 渗透汽化膜材料第12-15页
        1.2.1 渗透汽化膜材料选择依据第13-14页
        1.2.2 常用膜材料第14-15页
    1.3 渗透汽化的应用第15-16页
    1.4 渗透汽化分离乙醇/水溶液研究现状第16-22页
        1.4.1 渗透汽化分离低浓度乙醇/水溶液研究现状第16-19页
        1.4.2 渗透汽化分离高浓度乙醇/水溶液研究现状第19-22页
    1.5 渗透汽化复合膜的制备第22-23页
    1.6 本论文选题的目的、意义及研究内容第23-25页
2 实验部分第25-31页
    2.1 实验试剂材料与仪器第25页
    2.2 渗透汽化实验第25-29页
        2.2.1 渗透汽化实验试剂与仪器第25-26页
        2.2.2 实验装置及流程第26-28页
        2.2.3 渗透汽化评价指标第28页
        2.2.4 分析方法第28-29页
    2.3 渗透汽化膜的溶胀实验第29-30页
    2.4 渗透汽化膜的表征第30页
        2.4.1 红外光谱(FT-IR)第30页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)第30页
        2.4.3 接触角测试第30页
    2.5 氧化石墨烯的表征第30-31页
        2.5.1 高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)第30页
        2.5.2 原子力显微镜(AFM)第30-31页
3 PDMS/PSF渗透汽化复合膜用于低浓度乙醇水溶液的分离第31-44页
    3.1 PDMS/PSF渗透汽化复合膜的制备第32页
    3.2 PDMS涂覆浓度对渗透汽化复合膜性能的影响第32-34页
    3.3 PDMS/PSF复合膜结构表征第34-36页
        3.3.1 红外光谱分析第34-35页
        3.3.2 形貌结构分析第35-36页
    3.4 PDMS均质膜的溶胀性能第36页
    3.5 PDMS/PSF复合膜接触角测试结果第36-37页
    3.6 操作条件对PDMS/PSF复合膜性能的影响第37-42页
        3.6.1 原料液浓度的影响第37-39页
        3.6.2 原料液温度的影响第39-42页
        3.6.3 料液循环流速的影响第42页
    3.7 本章小结第42-44页
4 GO-PVA/PSF渗透汽化复合膜用于高浓度乙醇水溶液的分离第44-58页
    4.1 GO-PVA/PSF渗透汽化复合膜的制备第44-45页
        4.1.1 氧化石墨烯的制备第44-45页
        4.1.2 GO-PVA/PSF渗透汽化复合膜的制备第45页
    4.2 GO-PVA/PSF渗透汽化复合膜的表征第45-49页
        4.2.1 氧化石墨烯表征结果第45-47页
        4.2.2 GO-PVA/PSF膜表征结果第47-49页
    4.3 制膜条件对GO-PVA/PSF复合膜渗透汽化性能的影响第49-52页
        4.3.1 交联剂处理浓度的影响第49-50页
        4.3.2 GO添加量的影响第50-51页
        4.3.3 PVA浓度的影响第51-52页
    4.4 GO-PVA/PSF复合膜接触角测试第52-53页
    4.5 操作条件对GO-PVA/PSF复合膜渗透汽化性能的影响第53-57页
        4.5.1 原料液浓度的影响第53-55页
        4.5.2 原料液温度的影响第55-56页
        4.5.3 料液循环流速的影响第56-57页
    4.6 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页

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