首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--一般性问题论文--生产工艺论文--纺丝论文

熔体静电纺丝制备高效过滤微纳膜及其水过滤性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 课题研究背景第18页
    1.2 静电纺丝技术第18-21页
    1.3 膜分离技术发展第21-22页
    1.4 静电纺丝在膜分离方面的研究现状第22-23页
    1.5 本论文的研究内容第23-24页
    1.6 本论文创新点第24-26页
第二章 多孔介质纤维膜过滤特性流场分析第26-52页
    2.1 计算流体力学简介第26-27页
    2.2 纤维膜的过滤机理第27-28页
    2.3 静电纺丝纤维过滤单元的计算机模型建立第28-31页
        2.3.1 湍流模型的选取及控制方程第28-29页
        2.3.2 离散化颗粒模型(DPM)第29-30页
        2.3.3 过滤模型的建立及边界条件第30-31页
    2.4 纤维膜过滤特性的二维数值模拟及结果分析第31-35页
        2.4.1 过滤压降和过滤速率的关系第31-32页
        2.4.2 过滤效率和膜孔隙率的关系第32-33页
        2.4.3 膜厚度及过滤速率对过滤效率的影响第33-35页
    2.5 相同操作参数下两种纤维过滤器结构的对比第35-39页
        2.5.1 相同初始流速下内部流场的对比第35-36页
        2.5.2 过滤膜前后表面压力变化第36-37页
        2.5.3 两种模型过滤效率的对比第37-39页
    2.6 纤维膜倾斜角度对过滤效率影响的数值模拟第39-45页
        2.6.1 物理模型及边界条件第39-40页
        2.6.2 速度及内部压力场变化规律第40-42页
        2.6.3 基于筛分原理对过滤倾斜角度的分析第42-43页
        2.6.4 基于筛分理论对膜过滤装置进行优化第43-45页
    2.7 取向纤维过滤的三维流场分析第45-49页
        2.7.1 物理模型建立及边界条件第45-46页
        2.7.2 介质内部压力场分析第46-49页
        2.7.3 介质内部速度场分析第49页
    2.8 结果分析第49-52页
第三章 熔体静电纺丝制备PP纤维膜及水过滤性能测试第52-68页
    3.1 实验第52-58页
        3.1.1 实验材料第52页
        3.1.2 实验仪器第52页
        3.1.3 熔体电纺PP纤维膜的制备第52-53页
            3.1.3.1 熔体静电纺丝设备第52-53页
            3.1.3.2 熔体静电纺丝PP纤维膜制备第53页
        3.1.4 熔体电纺PP纤维膜性能表征第53-58页
            3.1.4.1 纤维结构形态测试第53-54页
            3.1.4.2 纤维膜孔径及孔隙率测试第54-55页
            3.1.4.3 纤维膜接触角测试第55-56页
            3.1.4.4 膜过滤水通量测试第56-57页
            3.1.4.5 颗粒截留率的测定第57-58页
    3.2 实验结果与分析第58-66页
        3.2.1 熔体电纺PP随机纤维工艺条件第58-60页
        3.2.2 熔体静电纺丝PP纤维膜亲水性能第60页
        3.2.3 熔体电纺PP纤维膜孔径大小及其分布第60-62页
        3.2.4 PP纤维过滤膜纯水通量第62-63页
        3.2.5 PP纤维过滤膜截留率测试第63-66页
    3.3 本章结论第66-68页
第四章 取向纤维膜排列角度对膜过滤性能的影响第68-92页
    4.1 取向纤维的制备及应用概述第68-70页
    4.2 实验第70-74页
        4.2.1 实验材料第71页
        4.2.2 实验仪器第71-72页
        4.2.3 取向纤维过滤膜的制备第72-73页
            4.2.3.1 取向纤维制备装置第72-73页
            4.2.3.2 取向纤维过滤膜的制备第73页
        4.2.4 取向纤维过滤膜性能表征第73-74页
    4.3 实验结果与分析第74-89页
        4.3.1 熔体静电纺丝工艺对纤维直径及取向度的影响第74-80页
            4.3.1.1 纺丝距离及电压的影响第74-77页
            4.3.1.2 辊筒转速对纤维直径的影响第77-78页
            4.3.1.3 电场强度对纤维直径的影响第78-80页
        4.3.2 熔体电纺取向纤维性能表征第80-89页
            4.3.2.1 孔径分布第80-81页
            4.3.2.2 膜水接触角测试第81-82页
            4.3.2.3 热力学性能第82-83页
            4.3.2.4 膜的机械性能第83-84页
            4.3.2.5 纤维取向度对膜水通量的影响第84-86页
            4.3.2.6 膜取向度及厚度对截留率的影响第86-89页
    4.4 本章小结第89-92页
第五章 溶液、熔体静电纺PVA/PP复合纤维膜及水过滤性能第92-106页
    5.1 实验第92-95页
        5.1.1 实验材料第92页
        5.1.2 实验仪器第92-93页
        5.1.3 PVA/PP复合纤维过滤膜的制备第93-94页
            5.1.3.1 PVA水溶液静电纺丝第93页
            5.1.3.2 PP/PVA复合纤维膜制备第93-94页
        5.1.4 PP/PVA复合纤维过滤膜性能表征第94-95页
    5.2 实验结果与分析第95-103页
        5.2.1 纺丝参数对PVA纺丝纤维质量的影响第95-97页
            5.2.1.1 纺丝电压和距离对PVA纺丝纤维质量的影响第95页
            5.2.1.2 表面活性剂对PVA纺丝纤维质量的影响第95-97页
        5.2.2 复合膜性能表征第97-103页
            5.2.2.1 复合膜表面物理特性第97页
            5.2.2.2 膜孔径及孔径分布第97-98页
            5.2.2.3 纤维膜亲水性测试第98-100页
            5.2.2.4 纤维膜纯水通量测试第100-101页
            5.2.2.5 纤维膜颗粒截留率测试第101-103页
    5.3 本章小结第103-106页
第六章 结论和展望第106-110页
    6.1 结论第106-108页
    6.2 展望第108-110页
参考文献第110-114页
致谢第114-116页
研究成果及发表的学术论文第116-118页
作者和导师简介第118-119页
附件第119-120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:新型天然气过滤器快开盲板橡胶密封圈仿真分析与性能试验
下一篇:化学发泡泡沫混凝土孔结构的调控研究