摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 超滤过程简介 | 第9-10页 |
1.1.2 超滤过程中的膜污染 | 第10页 |
1.2 膜材料的改性方法 | 第10-13页 |
1.2.1 基体改性 | 第11-12页 |
1.2.2 表面改性 | 第12-13页 |
1.3 膜表面改性分子的研究 | 第13-15页 |
1.3.1 两性离子形成离子键 | 第13-14页 |
1.3.2 聚乙二醇(PEG)或聚氧乙烯(PEO)类聚合物 | 第14-15页 |
1.3.3 其他抗污染材料 | 第15页 |
1.4 抗污染机理研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 表面偏析理论 | 第15-16页 |
1.4.2 表面电荷理论 | 第16页 |
1.4.3 水化层理论 | 第16-17页 |
1.5 研究内容 | 第17-18页 |
第二章 化学改性方法制备抗污染超滤膜 | 第18-33页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验材料与方法 | 第18-26页 |
2.2.1 主要实验试剂 | 第18-19页 |
2.2.2 主要实验仪器与设备 | 第19页 |
2.2.3 PAN 水解改性膜的制备 | 第19-22页 |
2.2.4 PAN 水解改性膜的表征 | 第22-24页 |
2.2.5 PAN 水解改性膜的分离性能 | 第24-25页 |
2.2.6 超滤过程中的各项污染指数分析 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-31页 |
2.3.1 PAN 水解改性膜的表征结果 | 第26-28页 |
2.3.2 PAN 超滤膜水解改性前后超滤分离性能评价 | 第28-30页 |
2.3.3 PAN 水解改性膜的抗污染机理 | 第30-31页 |
2.3.4 PAN 水解改型膜的可重复利用性 | 第31页 |
2.4 小结 | 第31-33页 |
第三章 含氟共聚物膜材料制备抗污染超滤膜 | 第33-42页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 试验材料与方法 | 第33-36页 |
3.2.1 主要实验试剂 | 第33-34页 |
3.2.2 主要实验仪器与设备 | 第34页 |
3.2.3 PAN-PFMA 无规共聚物的制备 | 第34页 |
3.2.4 PAN-PFMA 共聚物膜的制备 | 第34-35页 |
3.2.5 PAN-PFMA 膜的表征 | 第35页 |
3.2.6 PAN-PFMA 膜分离特性评价 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-41页 |
3.3.7 PAN-PFMA 共聚物膜的表征结果 | 第36-38页 |
3.3.8 PAN-PFMA 共聚物膜表面的化学组成 | 第38-39页 |
3.3.9 PAN-PFMA 膜的分离特性 | 第39-40页 |
3.3.10 不同的溶剂蒸发时间对PAN-PFMA 膜截留率和通量恢复率的影响 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 无机纳米颗粒复合物制备抗污染超滤膜 | 第42-55页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 试验材料与方法 | 第42-44页 |
4.2.1 主要实验试剂 | 第42-43页 |
4.2.2 主要实验仪器与设备 | 第43页 |
4.2.3 Silica-PVP 纳米颗粒的制备 | 第43页 |
4.2.4 PES 改性超滤膜的制备 | 第43-44页 |
4.2.5 PES 改性膜表征 | 第44页 |
4.2.6 PES 改性膜分离特性评价 | 第44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
4.3.1 PES/silica-PVP 纳米颗粒 | 第44-45页 |
4.3.2 PES 改性膜的表征结果 | 第45-53页 |
4.4 小结 | 第53-55页 |
第五章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |