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抗污染功能化PVDF复合膜材料的制备与研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 膜分离技术的发展、现状与前景第11-13页
        1.1.1 膜分离技术发展概况第11页
        1.1.2 膜分离技术的优势第11-12页
        1.1.3 几种主要膜分离技术第12-13页
    1.2 膜技术中的膜污染问题第13-14页
        1.2.1 膜污染现象及原因第13页
        1.2.2 膜污染物化现象的分类第13页
        1.2.3 膜污染的种类第13-14页
        1.2.4 膜污染的防治技术第14页
    1.3 PVDF膜抗污染改性技术研究进展第14-18页
        1.3.1 PVDF膜材料的性能特点第14-15页
        1.3.2 PVDF膜的改性技术第15-18页
    1.4 PVDF超滤膜非溶剂致相转化法成膜概述第18-19页
        1.4.1 非溶剂致相转化法成膜机理第18页
        1.4.2 非溶剂致相转化法制膜工艺对PVDF膜结构的主要控制因素第18-19页
    1.5 研究意义及内容第19-22页
        1.5.1 研究意义第19-20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第2章 β-环糊精接枝PVDF超滤膜的制备及性能评价第22-37页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验试剂与仪器第23页
    2.3 实验内容第23-27页
        2.3.1 PVDF原膜与β-CD/PVDF复合膜的制备第23-24页
        2.3.2 复合膜的ATR-FTIR分析第24-25页
        2.3.3 复合膜的X射线光电子能谱(XPS)分析第25页
        2.3.4 膜的形貌分析第25页
        2.3.5 膜样的接触角评价第25页
        2.3.6 膜纯水通量评价第25-26页
        2.3.7 截留率的测定第26-27页
        2.3.8 多周期循环过滤抗污染实验第27页
    2.4 结果与讨论第27-36页
        2.4.1 复合膜的ATR-FTIR研究第27-28页
        2.4.2 复合膜的XPS研究第28-30页
        2.4.3 膜的形貌研究第30-32页
        2.4.4 膜的亲水性研究第32-33页
        2.4.5 膜纯水通量与截留率研究第33-34页
        2.4.6 复合膜的抗污染性能研究第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 表面接枝Ag-SiO_2复合膜的制备与性能研究第37-52页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验试剂与仪器第38页
    3.3 实验内容第38-42页
        3.3.1 Ag-SiO_2纳米复合材料的制备第38-39页
        3.3.2 PVDF超滤膜原膜及复合膜的制备第39-40页
        3.3.3 Ag-SiO_2纳米复合材料的XRD分析第40页
        3.3.4 Ag-SiO_2纳米复合材料的形貌表征第40页
        3.3.5 复合膜的FTIR-ATR分析第40页
        3.3.6 膜样的微观形貌表征第40-41页
        3.3.7 膜样的接触角评价第41页
        3.3.8 膜纯水通量评价第41页
        3.3.9 多周期循环过滤抗污染实验第41-42页
        3.3.10 复合膜对大肠杆菌的抑菌性能评价第42页
    3.4 结果与讨论第42-50页
        3.4.1 Ag-SiO_2-APTES复合纳米材料的XRD分析第42-43页
        3.4.2 Ag-SiO_2纳米复合材料的形貌表征第43页
        3.4.3 复合膜的ATR-FTIR研究第43-44页
        3.4.4 复合膜的XPS研究第44-45页
        3.4.5 膜的形貌分析第45-47页
        3.4.6 膜的亲水性研究第47页
        3.4.7 膜的过滤性能研究第47-48页
        3.4.8 Ag-SiO_2-PVDF复合膜抗有机污染性能研究第48-50页
        3.4.9 Ag-SiO_2-PVDF膜的抑菌性研究第50页
    3.5 本章小结第50-52页
第4章 Ag-SiO_2-APTES/PVDF复合膜的制备及对染料废水去除研究第52-65页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验试剂与仪器第53页
    4.3 实验内容第53-56页
        4.3.1 Ag-SiO_2-APTES纳米复合材料的制备第53-54页
        4.3.2 PVDF超滤膜原膜及复合膜的制备第54页
        4.3.3 Ag-SiO_2-APTES纳米复合材料的XRD分析第54页
        4.3.4 Ag-SiO_2-APTES纳米材料的红外光谱分析第54-55页
        4.3.5 Ag-SiO_2-APTES复合纳米材料的形貌表征第55页
        4.3.6 膜样的微观形貌表征第55页
        4.3.7 膜样的接触角评价第55页
        4.3.8 膜纯水通量评价第55页
        4.3.9 亚甲基蓝去除率的评价第55-56页
        4.3.10 复合膜的抗污染性能评价第56页
        4.3.11 复合膜对大肠杆菌的抑菌性能评价第56页
    4.4 结果与讨论第56-64页
        4.4.1 Ag-SiO_2-APTES复合纳米材料的XRD分析第56-57页
        4.4.2 Ag-SiO_2-APTES复合纳米材料的红外光谱分析第57-58页
        4.4.3 Ag-TiO_2-APTES复合纳米材料的形貌表征第58页
        4.4.4 膜的形貌分析第58-59页
        4.4.5 膜的亲水性研究第59-60页
        4.4.6 膜的纯水通量研究第60-61页
        4.4.7 膜对亚甲基蓝染料废水的去除研究第61-63页
        4.4.8 抗污染性能评价第63页
        4.4.9 膜抑菌性的评价第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第5章 光催化自清洁PVDF复合膜的制备及对染料废水去除研究第65-79页
    5.1 引言第65-66页
    5.2 实验试剂与仪器第66页
    5.3 实验内容第66-70页
        5.3.1 Ag-TiO_2-APTES纳米复合材料的制备第66-67页
        5.3.2 PVDF超滤膜原膜的制备第67页
        5.3.3 改性膜的制备第67页
        5.3.4 TiO_2与Ag-TiO_2-APTES纳米材料的XRD分析第67-68页
        5.3.5 TiO_2与Ag-TiO_2-APTES纳米材料的红外光谱分析第68页
        5.3.6 Ag-TiO_2-APTES复合纳米材料的形貌表征第68页
        5.3.7 膜的微观形貌表征第68页
        5.3.8 膜样的接触角评价第68页
        5.3.9 膜的纯水通量评价第68-69页
        5.3.10 膜对亚甲基蓝(MB)去除率评价第69页
        5.3.11 膜对亚甲基蓝(MB)的光催化性能第69页
        5.3.12 膜对大肠杆菌的抑菌性能第69-70页
    5.4 结果与讨论第70-78页
        5.4.1 Ag-TiO_2-APTES复合纳米材料的XRD分析第70页
        5.4.2 Ag-TiO_2-APTES复合纳米材料的红外光谱分析第70-71页
        5.4.3 Ag-TiO_2-APTES复合纳米材料的形貌表征第71页
        5.4.4 膜的形貌分析第71-72页
        5.4.5 膜的亲水性研究第72-73页
        5.4.6 膜纯水通量研究第73-74页
        5.4.7 膜对亚甲基蓝染料废水的去除研究第74-75页
        5.4.8 复合膜光催化性能的研究第75-77页
        5.4.9 膜抑菌性的评价第77-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-91页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第91-92页
致谢第92页

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