聚哌嗪酰胺/聚砜纳滤中空纤维复合膜的研制
第一章 前言 | 第1-23页 |
·膜及其分离技术的发展 | 第12-13页 |
·分离膜及其分类 | 第13-14页 |
·纳滤膜的分离原理 | 第14-16页 |
·纳滤膜的发展及研究现状 | 第16-18页 |
·纳滤膜的制备方法 | 第18-19页 |
·基膜的制备 | 第18页 |
·超薄表层的制备及复合 | 第18-19页 |
·涂敷法 | 第19页 |
·界面缩聚和界面缩合法 | 第19页 |
·就地聚合法 | 第19页 |
·纳滤膜的应用 | 第19-21页 |
·纳滤膜用于饮用水的制备 | 第19-20页 |
·纳滤膜在食品工业上的应用 | 第20页 |
·纳滤膜在染料工业上的应用 | 第20页 |
·纳滤膜在生物化学和制药工业上的应用 | 第20-21页 |
·纳滤膜在污水处理方面的应用 | 第21页 |
·课题的意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
·课题意义 | 第21-22页 |
·课题主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 均苯三甲酰氯单体的合成 | 第23-32页 |
·实验 | 第25-27页 |
·主要实验药品 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·均苯三甲酰氯产物的红外检测 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-30页 |
·合成工艺参数对酰氯产物的影响 | 第27-29页 |
·均苯三甲酰氯产物红外光谱分析 | 第29-30页 |
·小结 | 第30-32页 |
第三章 非对称聚砜中空纤维基膜的纺制 | 第32-48页 |
·概述 | 第32-36页 |
·皮层的成形 | 第32-35页 |
·支撑层的成形 | 第35页 |
·溶剂与非溶剂添加剂 | 第35-36页 |
·实验 | 第36-39页 |
·实验试剂(材料) | 第36页 |
·中空纤维基膜纺制 | 第36-37页 |
·中空纤维膜的形态结构观察 | 第37页 |
·中空纤维膜性能测试 | 第37-39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·中空纤维成形的影响因素 | 第39页 |
·纺丝原液的配比 | 第39-40页 |
·添加剂成分对基膜成形的影响 | 第40-42页 |
·纺丝温度对基膜成形的影响 | 第42页 |
·空气浴高度对基膜成形的影响 | 第42-44页 |
·卷绕速度对基膜成形的影响 | 第44页 |
·制膜工艺对基膜性能的影响 | 第44-47页 |
·通量 | 第44-45页 |
·脱盐率 | 第45-46页 |
·切割分子量 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第四章 中空纤维复合膜的研制 | 第48-55页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·主要实验药品 | 第48页 |
·基膜的制备 | 第48-49页 |
·聚哌嗪酰胺/聚砜复合膜的制备 | 第49页 |
·膜的性能测试 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-54页 |
·中空纤维基膜的选择 | 第49-50页 |
·界面聚合条件研究 | 第50-54页 |
·界面聚合中三乙胺对成膜性能的影响 | 第50-51页 |
·水相浓度对膜分离性能的影响 | 第51页 |
·有机相浓度对膜分离性能的影响 | 第51-52页 |
·水相处理时间对膜分离性能的影响 | 第52页 |
·有机相处理时间对膜分离性能的影响 | 第52-53页 |
·操作压力对膜分离性能的影响 | 第53-54页 |
·膜分离性能的稳定性 | 第54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第五章 中空纤维复合膜的结构与性能研究 | 第55-66页 |
·实验部分 | 第56-57页 |
·聚哌嗪酰胺/聚砜复合膜的制备 | 第56页 |
·膜形态结构观察 | 第56页 |
·纳滤复合膜性能测试 | 第56页 |
·CODcr的测定 | 第56-57页 |
·色度的测定 | 第57页 |
·结果与讨论 | 第57-65页 |
·聚哌嗪酰胺复合膜的形态结构 | 第57-60页 |
·中空纤维复合膜与平板复合膜的比较 | 第60-63页 |
·基膜性能比较 | 第60-61页 |
·复合膜性能比较 | 第61页 |
·受力与形变分析 | 第61-63页 |
·中空纤维复合膜受压前后断面形态变化 | 第63页 |
·纳滤复合膜的渗透分离性能 | 第63-65页 |
·纳滤复合膜对无机盐的分离性能 | 第63-64页 |
·纳滤复合膜对印染废水的处理 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-67页 |
参考文献: | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间承担或参与完成科研情况 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |