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基于多孔材料的混合基质正渗透膜的制备及应用

摘要第9-11页
abstract第11-13页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 引言第14页
    1.2 研究背景第14-15页
    1.3 正渗透技术第15-21页
        1.3.1 正渗透膜分离原理第15-16页
        1.3.2 正渗透膜的分类及发展第16-18页
        1.3.3 驱动溶液第18-20页
        1.3.4 正渗透膜的应用第20-21页
    1.4 纳米材料共混膜改性研究进展第21-24页
        1.4.1 氧化石墨烯共混膜改性第21-23页
        1.4.2 金属有机骨架共混膜改性第23-24页
    1.5 本课题的研究目的、意义和研究内容第24-26页
第二章 实验材料与方法第26-32页
    2.1 实验试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂及材料第26-27页
        2.1.2 实验仪器第27页
    2.2 实验方法第27-32页
        2.2.1 正渗透膜的制备方法第27页
        2.2.2 氧化石墨烯的制备方法第27-28页
        2.2.3 金属有机骨架及其复合物的制备方法第28页
        2.2.4 正渗透膜性能及结构表征方法第28-29页
        2.2.5 纳米材料表征方法第29-32页
第三章 高性能醋酸纤维素正渗透膜的研制第32-42页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验内容第32页
        3.2.1 正渗透膜的制备第32页
        3.2.2 正渗透膜性能和结构表征方法第32页
    3.3 实验结果及讨论第32-37页
        3.3.1 CA含量对正渗透膜性能的影响第32-33页
        3.3.2 致孔剂分子量对正渗透膜性能的影响第33-34页
        3.3.3 致孔剂含量对正渗透膜性能的影响第34-35页
        3.3.4 共混温度对正渗透膜性能的影响第35-36页
        3.3.5 凝固浴温度对正渗透膜性能的影响第36-37页
    3.4 正渗透膜性能及结构表征第37-39页
        3.4.1 正渗透膜的性能表征第37-38页
        3.4.2 正渗透膜的结构表征第38-39页
    3.5 本章小结第39-42页
第四章 醋酸纤维素/金属有机骨架共混正渗透膜的研制第42-56页
    4.1 前言第42页
    4.2 实验内容第42-44页
        4.2.1 金属有机骨架材料的制备第42-43页
        4.2.2 金属有机骨架共混正渗透膜的制备第43页
        4.2.3 金属有机骨架材料的表征方法第43页
        4.2.4 正渗透膜性能和结构表征方法第43-44页
    4.3 金属有机骨架材料的表征结果与分析第44-47页
        4.3.1 XRD结果分析第44-45页
        4.3.2 FTIR结果分析第45-46页
        4.3.3 SEM结果分析第46-47页
    4.4 实验结果及讨论第47-51页
        4.4.1 金属有机骨架种类对正渗透膜性能的影响第47-48页
        4.4.2 金属有机骨架含量对正渗透膜性能的影响第48-49页
        4.4.3 共混温度对正渗透膜性能的影响第49-50页
        4.4.4 热处理温度对正渗透膜性能的影响第50-51页
    4.5 共混正渗透膜性能及结构表征第51-53页
        4.5.1 共混正渗透膜的性能表征第51-52页
        4.5.2 共混正渗透膜的结构表征第52-53页
    4.6 本章小结第53-56页
第五章 醋酸纤维素/氧化石墨烯共混正渗透膜的研制第56-66页
    5.1 前言第56页
    5.2 实验内容第56-57页
        5.2.1 氧化石墨烯材料的制备第56页
        5.2.2 氧化石墨烯共混正渗透膜的制备第56-57页
        5.2.3 氧化石墨烯材料的表征方法第57页
        5.2.4 正渗透膜性能和结构表征方法第57页
    5.3 氧化石墨材料的表征结果与分析第57-60页
        5.3.1 XRD结果分析第57-58页
        5.3.2 FTIR结果分析第58页
        5.3.3 SEM结果分析第58-60页
    5.4 实验结果及讨论第60-62页
        5.4.1 氧化石墨烯含量对正渗透膜性能的影响第60-61页
        5.4.2 共混温度对正渗透膜性能的影响第61-62页
        5.4.3 热处理温度对正渗透膜性能的影响第62页
    5.5 共混正渗透膜性能及结构表征第62-65页
        5.5.1 共混正渗透膜的性能表征第62-63页
        5.5.2 共混正渗透膜的结构表征第63-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 醋酸纤维素/复合材料共混正渗透膜的研制第66-76页
    6.1 前言第66页
    6.2 实验内容第66-67页
        6.2.1 MIL-101(Cr)/GO复合材料的制备第66页
        6.2.2 复合材料共混正渗透膜的制备第66-67页
        6.2.3 复合材料的表征方法第67页
        6.2.4 正渗透膜性能和结构表征方法第67页
    6.3 复合材料的表征结果与分析第67-69页
        6.3.1 XRD结果分析第67-68页
        6.3.2 FTIR结果分析第68页
        6.3.3 SEM结果分析第68-69页
    6.4 实验结果及讨论第69-72页
        6.4.1 复合材料含量对正渗透膜性能的影响第69-70页
        6.4.2 共混温度对正渗透膜性能的影响第70-71页
        6.4.3 热处理温度对正渗透膜性能的影响第71-72页
    6.5 共混正渗透膜性能及结构表征第72-74页
        6.5.1 共混正渗透膜的性能表征第72-73页
        6.5.2 共混正渗透膜的结构表征第73-74页
    6.6 本章小结第74-76页
第七章 正渗透膜在海水淡化中应用的实验研究第76-82页
    7.1 前言第76页
    7.2 正渗透膜性能表征方法第76-77页
    7.3 实验结果与讨论第77-79页
        7.3.1 正渗透膜水通量的变化情况第77-78页
        7.3.2 正渗透膜截盐率的变化情况第78-79页
    7.4 本章小结第79-82页
第八章 结论与展望第82-84页
    8.1 结论第82-83页
    8.2 建议与展望第83-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-92页
附录第92页

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