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PVC中空纤维膜的制备与性能研究

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

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