首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

聚丙烯中空纤维膜的超疏水改性研究

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

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:椰壳纳米炭粉的电催化与光催化性能研究
下一篇:基于氨基苯并咪唑配基的疏水性电荷诱导层析介质制备和蛋白吸附研究