摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 超疏水基本理论及其模型 | 第10-15页 |
1.2.1 表面自由能 | 第10-11页 |
1.2.2 Young's方程 | 第11-12页 |
1.2.3 Wenzel模型 | 第12-13页 |
1.2.4 Cassie模型 | 第13-14页 |
1.2.5 Wenzel模型和Cassie模型之间的关系 | 第14-15页 |
1.3 超疏水表面的制备方法 | 第15-21页 |
1.3.1 模板法 | 第15-16页 |
1.3.2 相分离法 | 第16-17页 |
1.3.3 溶胶-凝胶法 | 第17-18页 |
1.3.4 化学气相沉积法 | 第18-19页 |
1.3.5 刻蚀法 | 第19-20页 |
1.3.6 电纺丝法 | 第20页 |
1.3.7 层层自组装法 | 第20-21页 |
1.4 超疏水表面的应用及研究现状 | 第21-23页 |
1.4.1 建材领域防水、防冰、防腐蚀的应用 | 第21-22页 |
1.4.2 油水分离方面的应用 | 第22页 |
1.4.3 纺织领域的应用 | 第22-23页 |
1.5 构建超疏水表面存在的问题及发展趋势 | 第23-24页 |
1.5.1 存在的问题 | 第23-24页 |
1.5.2 发展趋势 | 第24页 |
1.6 本课题的研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.7 主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 超疏水聚丙烯中空纤维膜的制备 | 第26-42页 |
2.1 实验仪器及材料 | 第26-27页 |
2.2 制备超疏水聚丙烯中空纤维膜 | 第27页 |
2.2.1 溶胶-凝胶法制备超疏水SiO_2 | 第27页 |
2.2.2 超疏水涂覆液的制备 | 第27页 |
2.2.3 聚丙烯中空纤维的涂覆 | 第27页 |
2.3 超疏水聚丙烯中空纤维的测试与表征 | 第27-30页 |
2.3.1 接触角测量 | 第27-28页 |
2.3.2 涂覆率的测量 | 第28页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第28页 |
2.3.4 红外光谱(FT-IR)分析 | 第28页 |
2.3.5 气体通量的测量 | 第28-30页 |
2.4 反应机理 | 第30-33页 |
2.4.1 超疏水SiO_2颗粒制备的反应机理 | 第30-31页 |
2.4.2 制备超疏水表面的机理 | 第31-33页 |
2.5 超疏水改性的影响因素 | 第33-40页 |
2.5.1 MTES用量的影响 | 第33-34页 |
2.5.2 PVDF用量的影响 | 第34-35页 |
2.5.3 乙醇用量的影响 | 第35-36页 |
2.5.4 超疏水SiO_2粒子的用量 | 第36-37页 |
2.5.5 涂覆次数的影响 | 第37-39页 |
2.5.6 pH值的影响 | 第39-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 超疏水聚丙烯中空纤维膜在膜蒸馏中的应用 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42-45页 |
3.1.1 膜蒸馏的基本原理 | 第42-43页 |
3.1.2 膜蒸馏的分类 | 第43-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验仪器 | 第45页 |
3.2.2 膜蒸馏的实验装置及工艺流程 | 第45-46页 |
3.2.3 电导率的测量 | 第46页 |
3.2.4 NaCl溶液与电导率之间的关系 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-53页 |
3.3.1 聚丙烯中空纤维膜的性能对膜蒸馏的影响表 | 第47-48页 |
3.3.2 盐水温度对膜蒸馏的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 盐水流速对膜蒸馏的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 真空度对膜蒸馏的影响 | 第51-52页 |
3.3.5 盐水浓度对膜蒸馏的影响 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-56页 |
第四章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |