首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文--新型分离法论文

增强型聚丙烯腈中空纤维膜结构设计与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第14-44页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 膜生物反应器第15-20页
        1.2.1 膜生物反应器简介第15-16页
        1.2.2 膜生物反应器分类第16-17页
        1.2.3 膜生物反应器研究进展第17-19页
        1.2.4 膜生物反应器用膜第19-20页
            1.2.4.1 膜组件形式第19页
            1.2.4.2 膜材料选择第19-20页
    1.3 增强型中空纤维膜第20-27页
        1.3.1 纤维材料增强型中空纤维膜第20-25页
            1.3.1.1 纤维丝束增强型中空纤维膜第20-22页
            1.3.1.2 纤维制品增强型中空纤维膜第22-25页
        1.3.2 基膜增强型中空纤维膜第25-27页
    1.4 溶液相转化法成膜机理第27-34页
        1.4.1 NIPS法成膜机理第28-30页
        1.4.2 NIPS法影响因素第30-34页
            1.4.2.1 溶剂第30-31页
            1.4.2.2 聚合物浓度第31-32页
            1.4.2.3 添加剂第32-33页
            1.4.2.4 凝固浴第33页
            1.4.2.5 蒸发时间第33-34页
    1.5 二维编织技术第34-38页
        1.5.1 二维编织机第34页
        1.5.2 二维编织物成型过程第34-36页
        1.5.3 二维编织织物组织结构第36-38页
            1.5.3.1 二维编织物种类第36-37页
            1.5.3.2 二维编织物几何结构第37-38页
    1.6 界面结合理论第38-41页
        1.6.1 界面定义及机能第38页
        1.6.2 界面理论第38-40页
        1.6.3 界面结合第40-41页
    1.7 课题研究意义、目的及主要研究内容第41-44页
        1.7.1 研究意义和目的第41页
        1.7.2 研究思路与方法第41-42页
        1.7.3 主要研究内容第42-44页
第二章 同质编织管增强型聚丙烯腈中空纤维膜制备与性能第44-78页
    2.1 实验部分第44-50页
        2.1.1 实验原料和仪器第44-45页
            2.1.1.1 原料及试剂第44-45页
            2.1.1.2 实验仪器第45页
        2.1.2 同质编织管增强型PAN中空纤维膜第45-47页
            2.1.2.1 增强体制备第45-46页
            2.1.2.2 增强型中空纤维膜制备第46-47页
        2.1.3 增强型PAN中空纤维膜性能测试与分析第47-50页
            2.1.3.1 力学性能第47页
            2.1.3.2 表观粘度第47页
            2.1.3.3 浸润性能第47页
            2.1.3.4 形貌观察第47-48页
            2.1.3.5 亲水性第48页
            2.1.3.6 孔隙率第48页
            2.1.3.7 膜孔径第48-49页
            2.1.3.8 膜渗透性第49-50页
    2.2 结果与讨论第50-76页
        2.2.1 力学性能第50-53页
            2.2.1.1 编织管力学性能第50-51页
            2.2.1.2 增强型中空纤维膜力学性能第51-53页
        2.2.2 聚合物浓度对增强膜结构与性能影响第53-62页
            2.2.2.1 形貌观察第53-56页
            2.2.2.2 铸膜液浸润性能研究第56-58页
            2.2.2.3 DMA第58-59页
            2.2.2.4 力学性能第59-60页
            2.2.2.5 膜渗透性第60-62页
        2.2.3 添加剂PVP对增强膜结构与性能影响第62-68页
            2.2.3.1 形貌观察第63-65页
            2.2.3.2 力学性能第65-66页
            2.2.3.3 膜渗透性第66-68页
        2.2.4 浸润时间对同质编织管增强型膜结构与性能影响第68-72页
            2.2.4.1 形貌观察第68-69页
            2.2.4.2 力学性能第69-70页
            2.2.4.3 膜渗透性第70-72页
        2.2.5 凝固浴温度对增强膜结构与性能影响第72-76页
            2.2.5.1 形貌观察第72-73页
            2.2.5.2 力学性能第73-74页
            2.2.5.3 膜渗透性第74-76页
    2.3 本章小结第76-78页
第三章 编织管增强型中空纤维膜界面性能研究第78-98页
    3.1 实验部分第78-81页
        3.1.1 实验原料和仪器第78-79页
            3.1.1.1 原料及试剂第78-79页
            3.1.1.2 实验仪器第79页
        3.1.2 异质增强型中空纤维膜制备第79-80页
        3.1.3 异质增强型中空纤维膜性能测试与分析第80-81页
            3.1.3.1 力学性能第80页
            3.1.3.2 表观粘度第80页
            3.1.3.3 浸润性能第80页
            3.1.3.4 形貌观察第80-81页
            3.1.3.5 亲水性第81页
            3.1.3.6 孔隙率第81页
            3.1.3.7 膜孔径第81页
            3.1.3.8 膜渗透性第81页
            3.1.3.9 界面结合性能第81页
    3.2 结果与讨论第81-97页
        3.2.1 异质增强型中空纤维膜性能第81-90页
            3.2.1.1 浸润性能第81-84页
            3.2.1.2 形貌观察第84-86页
            3.2.1.3 力学性能第86-87页
            3.2.1.4 膜渗透性第87-90页
        3.2.2 界面结合性能第90-97页
            3.2.2.1 物理反冲洗第90页
            3.2.2.2 超声波处理第90-94页
            3.2.2.3 等速拉伸处理第94-97页
    3.3 本章小结第97-98页
第四章 增强型PAN/CA共混中空纤维膜制备与性能第98-118页
    4.1 实验部分第99-102页
        4.1.1 实验原料和仪器第99-100页
            4.1.1.1 原料及试剂第99页
            4.1.1.2 实验仪器第99-100页
        4.1.2 增强型PAN/CA共混膜制备第100-101页
        4.1.3 增强型PAN/CA共混中空纤维膜性能测试与分析第101-102页
            4.1.3.1 力学性能第101页
            4.1.3.2 浸润性能第101页
            4.1.3.3 形貌观察第101页
            4.1.3.4 亲水性第101页
            4.1.3.5 孔隙率第101-102页
            4.1.3.6 膜孔径第102页
            4.1.3.7 膜渗透性第102页
            4.1.3.8 界面结合性能第102页
    4.2 结果与讨论第102-117页
        4.2.1 相容性分析第102-104页
            4.2.1.1 溶解度参数第102-103页
            4.2.1.2 FT-IR第103-104页
        4.2.2 增强型PAN/CA共混中空纤维膜性能第104-112页
            4.2.2.1 浸润性能第104-105页
            4.2.2.2 形貌观察第105-109页
            4.2.2.3 力学性能第109-110页
            4.2.2.4 膜渗透性第110-112页
        4.2.3 界面结合性能第112-117页
            4.2.3.1 拉伸处理对增强膜渗透性影响第112-114页
            4.2.3.2 拉伸处理后膜形貌第114-117页
    4.3 本章小结第117-118页
第五章 掺杂GO改性增强型PAN/GO中空纤维膜制备与性能第118-140页
    5.1 实验部分第119-125页
        5.1.1 实验原料和仪器第119-120页
            5.1.1.1 材料及试剂第119页
            5.1.1.2 实验仪器第119-120页
        5.1.2 GO制备与性能测试第120-121页
            5.1.2.1 GO的制备第120-121页
            5.1.2.2 GO性能测试第121页
        5.1.3 掺杂GO改性同质编织管增强型PAN/GO中空纤维膜制备第121-122页
        5.1.4 掺杂GO改性同质编织管增强型PAN/GO膜性能测试第122-125页
            5.1.4.1 FT-IR第122页
            5.1.4.2 形貌观察第122-123页
            5.1.4.3 力学性能第123页
            5.1.3.4 亲水性第123页
            5.1.4.5 孔隙率第123页
            5.1.4.6 平均孔径第123页
            5.1.4.7 孔径分布第123页
            5.1.4.8 膜渗透性第123页
            5.1.4.9 抗污染性第123-125页
    5.2 结果与讨论第125-139页
        5.2.1 GO性能分析第125-128页
            5.2.1.1 TG第125-126页
            5.2.1.2 FT-IR第126页
            5.2.1.3 XRD第126-127页
            5.2.1.4 XPS第127页
            5.2.1.5 Zeta-电位第127-128页
            5.2.1.6 AFM第128页
        5.2.2 掺杂GO改性同质编织管增强型PAN/GO中空纤维膜性能第128-139页
            5.2.2.1 FT-IR第128-129页
            5.2.2.2 形貌观察第129-133页
            5.2.2.3 力学性能第133-134页
            5.2.2.4 亲水性与膜孔结构第134-135页
            5.2.2.5 膜渗透性与抗污染性第135-139页
    5.3 本章小结第139-140页
第六章 同增强型中空纤维膜MBR中应用研究第140-160页
    6.1 实验部分第140-145页
        6.1.1 实验原料和仪器第140-142页
            6.1.1.1 原料及试剂第140-141页
            6.1.1.2 实验仪器第141-142页
            6.1.1.3 膜组件第142页
        6.1.2 MBR运行系统第142-145页
            6.1.2.1 MBR装置第142-143页
            6.1.2.2 出水水质分析第143-145页
            6.1.2.3 生物相观察第145页
        6.1.3 膜清洗第145页
        6.1.4 形貌观察第145页
        6.1.5 元素能谱分析第145页
    6.2 结果与讨论第145-159页
        6.2.1 MLSS与SVI第145-147页
        6.2.2 生物相观察第147-148页
        6.2.3 COD第148-149页
        6.2.4 NH_4~+-N第149-150页
        6.2.5 TP第150-151页
        6.2.6 TMP第151-152页
        6.2.7 膜清洗第152-158页
        6.2.8 力学性能第158-159页
    6.3 本章小结第159-160页
第七章 全文结论与展望第160-164页
    7.1 全文结论第160-161页
    7.2 展望第161-164页
参考文献第164-176页
发表论文及科研情况说明第176-178页
致谢第178页

论文共178页,点击 下载论文
上一篇:智能药物控释体系的构建及对肿瘤细胞活性的抑制
下一篇:基于金属卡宾经由的活泼中间体捕捉高效构建结构多样性杂环化合物的反应研究