摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 纳滤膜技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.2 多巴胺简介 | 第12-13页 |
1.2.1 多巴胺自聚-附着行为及其原理 | 第12页 |
1.2.2 聚多巴胺的两性性质 | 第12-13页 |
1.3 多巴胺在膜领域中的应用 | 第13-15页 |
1.3.1 多巴胺对膜直接进行表面改性 | 第13页 |
1.3.2 聚多巴胺活性层对膜的进一步功能化 | 第13-15页 |
1.4 抗菌材料在膜技术中的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 抗菌材料 | 第15-16页 |
1.4.2 抗菌膜的制备 | 第16页 |
1.5 研究内容 | 第16-20页 |
1.5.1 选题目的与意义 | 第16-17页 |
1.5.2 研究内容 | 第17-18页 |
1.5.3 研究思路 | 第18-20页 |
2 (HTCC/PDA)_n/PES复合纳滤膜的制备与表征 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验试剂及器材 | 第20-22页 |
2.2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-26页 |
2.3.1 HTCC的制备 | 第22页 |
2.3.2 (HTCC/PDA)_n/PES复合膜的制备 | 第22-24页 |
2.3.3 (HTCC/PDA)_n/PES复合膜的性质表征 | 第24页 |
2.3.4 (HTCC/PDA)_3/PES复合膜的参数测定方法 | 第24-25页 |
2.3.5 无机盐浓度与电导率标准曲线的测定 | 第25-26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-34页 |
2.4.1 CTS与HTCC的红外光谱(FTIR)结构表征 | 第26-27页 |
2.4.2 (HTCC/PDA)_n/PES复合膜制备条件的优化 | 第27-30页 |
2.4.3 (HTCC/PDA)_n/PES复合纳滤膜的表征分析 | 第30-32页 |
2.4.4 (HTCC/PDA)_3/PES复合膜的参数测定 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 (HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜的制备与表征 | 第36-45页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36-38页 |
3.2.1 (HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 固载的AgNPs的稳定性测试 | 第37页 |
3.2.3 (HTCC/PDA)_n/PES及(HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜的结构表征 | 第37页 |
3.2.4 AgNO_3浓度与吸光度标准曲线的测定 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.3.1 (HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜制备条件的优化 | 第38-39页 |
3.3.2 固载的AgNPs的稳定性分析 | 第39-40页 |
3.3.3 (HTCC/PDA)_n/PES及(HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES膜的形貌结构分析 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 改性复合纳滤膜截留性能及抗菌性能研究 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验试剂及器材 | 第45-46页 |
4.2.1 实验材料 | 第45-46页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第46页 |
4.3 实验方法 | 第46-48页 |
4.3.1 PPCPs浓度与液相色谱峰面积标准曲线的测定 | 第46-47页 |
4.3.2 (HTCC/PDA)_3/PES荷电膜对PPCPs截留率分析方法的建立 | 第47-48页 |
4.3.3 (HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜的抗菌性评价 | 第48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-52页 |
4.4.1 (HTCC/PDA)_n/PES复合纳滤膜的脱盐效果 | 第48-50页 |
4.4.2 (HTCC/PDA)_3/PES两性荷电膜对PPCPs的分离性能 | 第50-51页 |
4.4.3 (HTCC/PDA)_3-AgNPs/PES复合膜的抑菌性能研究 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 结论与建议 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 建议 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
附录 | 第65页 |