摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 膜分离技术概况 | 第10-11页 |
1.1.1 膜分离技术的概念及特点 | 第10页 |
1.1.2 膜分离技术的国内外发展 | 第10-11页 |
1.2 超滤膜分离技术概况 | 第11-17页 |
1.2.1 超滤膜分离技术的概念及原理 | 第11-12页 |
1.2.2 超滤膜分离技术的特点及应用 | 第12页 |
1.2.3 超滤膜分离技术的发展及前景 | 第12-13页 |
1.2.4 超滤膜材料 | 第13-14页 |
1.2.5 超滤过程中的膜污染、控制及清洗 | 第14-16页 |
1.2.6 超滤膜的改性研究 | 第16-17页 |
1.3 本课题研究的目的及意义 | 第17-18页 |
1.4 本课题的主要研究内容及技术关键 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术关键 | 第18-20页 |
第2章 制膜及改性原理 | 第20-27页 |
2.1 成膜原理 | 第20-22页 |
2.1.1 相转化法 | 第20-21页 |
2.1.2 复合膜法 | 第21页 |
2.1.3 聚电解质络合法 | 第21-22页 |
2.1.4 拉伸法 | 第22页 |
2.1.5 烧结法 | 第22页 |
2.1.6 刻蚀法 | 第22页 |
2.2 等离子体改性原理 | 第22-27页 |
第3章 工艺路线与表征方法 | 第27-35页 |
3.1 基础膜制备工艺 | 第27-28页 |
3.2 膜改性工艺 | 第28-29页 |
3.3 超滤膜的性能表征 | 第29-35页 |
3.3.1 超滤膜的孔隙率 | 第29-30页 |
3.3.2 膜的通量 | 第30页 |
3.3.3 膜的阻力增大系数 | 第30-31页 |
3.3.4 膜的截留率 | 第31-33页 |
3.3.5 膜的结构表征 | 第33-35页 |
第4章 膜制备工艺研究 | 第35-42页 |
4.1 实验仪器和试剂 | 第35-36页 |
4.1.1 实验仪器 | 第35页 |
4.1.2 实验试剂 | 第35-36页 |
4.2 实验方法 | 第36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-40页 |
4.3.1 固含量对膜性能的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 溶剂对膜性能的影响 | 第37-38页 |
4.3.3 添加剂对膜性能的影响 | 第38-39页 |
4.3.4 凝固浴组成的影响 | 第39页 |
4.3.5 凝固浴温度的影响 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-42页 |
第5章 聚合物等离子体接枝改性对膜性能的影响 | 第42-57页 |
5.1 实验仪器和试剂 | 第42页 |
5.1.1 实验仪器 | 第42页 |
5.1.2 实验试剂 | 第42页 |
5.2 实验方法 | 第42-43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-55页 |
5.3.1 聚合物等离子体接枝 | 第43-47页 |
5.3.2 浸泡液浓度对接枝率的影响 | 第47-48页 |
5.3.3 等离子体处理时间对接枝率的影响 | 第48-50页 |
5.3.4 等离子体放电功率对接枝率的影响 | 第50-51页 |
5.3.5 聚合物等离子体接枝对膜表面结构的影响 | 第51-52页 |
5.3.6 处理时间对膜的水通量及抗污性能的影响 | 第52-54页 |
5.3.7 放电功率对膜的水通量及抗污性能的影响 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第6章 气体表面修饰对膜性能的影响 | 第57-63页 |
6.1 实验仪器和试剂 | 第57-58页 |
6.1.1 实验仪器 | 第57页 |
6.1.2 实验试剂 | 第57-58页 |
6.2 实验方法 | 第58页 |
6.3 结果与讨论 | 第58-62页 |
6.3.1 气体对超滤膜的表面修饰 | 第58-59页 |
6.3.2 处理时间对CO_2 改性的超滤膜的性能影响 | 第59-60页 |
6.3.3 放电功率对CO_2 改性的超滤膜的性能影响 | 第60页 |
6.3.4 CO_2 压强对超滤膜的性能影响 | 第60-61页 |
6.3.5 CO_2 表面修饰对膜表面结构的影响 | 第61-62页 |
6.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |