摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 膜分离技术 | 第11-15页 |
1.2.1 膜的定义及分类 | 第11-12页 |
1.2.2 膜分离技术及膜组件 | 第12-14页 |
1.2.3 膜材料介绍 | 第14-15页 |
1.3 相转化法 | 第15-17页 |
1.3.1 溶剂蒸发沉淀法 | 第16页 |
1.3.2 蒸气相沉淀法 | 第16页 |
1.3.3 热致相分离法(TIPS) | 第16页 |
1.3.4 非溶剂致相分离法(NIPS) | 第16-17页 |
1.4 非溶剂致相分离法的理论基础和成膜的影响因素 | 第17-20页 |
1.4.1 非溶剂致相分离法理论基础 | 第17-19页 |
1.4.2 非溶剂致相分离法成膜结构的影响因素 | 第19-20页 |
1.5 聚氯乙烯的亲水性改性 | 第20-22页 |
1.5.1 聚氯乙烯的改性 | 第20-21页 |
1.5.2 PVC共混改性膜的研究现状 | 第21-22页 |
1.6 膜的动电现象 | 第22-24页 |
1.6.1 双电层理论 | 第22-23页 |
1.6.2 流动电位测定原理 | 第23-24页 |
1.7 研究背景意义与内容 | 第24-26页 |
1.7.1 研究背景与意义 | 第24页 |
1.7.2 研究内容 | 第24-26页 |
2 实验部分 | 第26-35页 |
2.1 NIPS法制备PVC及PVC/CA中空纤维膜 | 第26-28页 |
2.1.1 实验仪器与药品 | 第26页 |
2.1.2 膜丝制备设备 | 第26-27页 |
2.1.3 膜丝纺制过程 | 第27-28页 |
2.2 稀溶液粘度(DSV)法测PVC/CA体系共混相容性 | 第28-29页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第28页 |
2.2.2 实验内容 | 第28-29页 |
2.3 PVC中空纤维膜的结构及性能表征 | 第29-31页 |
2.3.1 SEM结构观察 | 第29页 |
2.3.2 膜尺寸的测定 | 第29页 |
2.3.3 力学性能测定 | 第29-30页 |
2.3.4 水通量的测定 | 第30页 |
2.3.5 截留率的测定 | 第30-31页 |
2.3.6 接触角的测定 | 第31页 |
2.4 PVC中空纤维膜流动电位的测定 | 第31-35页 |
2.4.1 实验设备与材料 | 第31-32页 |
2.4.2 实验装置 | 第32-33页 |
2.4.3 实验内容 | 第33页 |
2.4.4 数据处理 | 第33-35页 |
3 NIPS法制备PVC中空纤维膜的研究 | 第35-46页 |
3.1 芯液流速对膜结构和性能的影响 | 第35-39页 |
3.1.1 芯液流速对膜内外径的影响 | 第35-36页 |
3.1.2 芯液流速对膜结构的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 芯液流速对膜力学性能的影响 | 第38页 |
3.1.4 芯液流速对膜水通量和截留率的影响 | 第38-39页 |
3.2 空气距对膜结构和性能的影响 | 第39-42页 |
3.2.1 空气距对膜结构的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 空气距对膜力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 空气距对膜水通量和截留率的影响 | 第41-42页 |
3.3 PVC中空纤维膜的动电性能的研究 | 第42-44页 |
3.3.1 PVC膜两侧流动电位的研究 | 第42-44页 |
3.3.2 膜等电点的确定 | 第44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 NIPS法制备PVC/CA共混中空纤维膜的研究 | 第46-54页 |
4.1 相容性理论计算与判断 | 第46-50页 |
4.1.1 理论计算判断PVC/CA共混相容性 | 第46-48页 |
4.1.2 稀溶液粘度(DSV)法判断PVC/CA共混体系相容性 | 第48-50页 |
4.2 共混比对PVC/CA共混中空纤维膜结构和性能的影响 | 第50-53页 |
4.2.1 共混比对PVC/CA共混膜结构的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 共混比对PVC/CA共混膜性能的影响 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |