学位论文的主要创新点 | 第3-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1. 膜生物膜反应器(MBfR) | 第10-16页 |
1.1.1 MBfR发展与应用 | 第10-12页 |
1.1.2 MBfR原理及特点 | 第12-13页 |
1.1.3 MBfR工艺形式 | 第13-15页 |
1.1.4 MBfR膜材料的选择 | 第15-16页 |
1.2. 膜表面改性技术 | 第16-17页 |
1.2.1. 自聚合 | 第16页 |
1.2.2. 界面聚合 | 第16-17页 |
1.2.3. 表面接枝 | 第17页 |
1.3. DOPA在膜表面改性中的应用 | 第17-19页 |
1.3.1. DOPA及其氧化自聚合原理 | 第17-18页 |
1.3.2. DOPA在膜表面改性中的研究进展 | 第18-19页 |
1.4. MBfR中的膜污染 | 第19-21页 |
1.4.1. 膜污染来源与分类 | 第19-20页 |
1.4.2. XDLVO理论及其应用 | 第20-21页 |
1.5. 研究目的和内容 | 第21-24页 |
1.5.1. 研究目的 | 第21-22页 |
1.5.2. 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 MBfR中疏水性PVDF中空纤维膜DOPA表面改性研究 | 第24-54页 |
2.1. 实验介绍与表征 | 第24-28页 |
2.1.1. 实验材料与试剂 | 第24页 |
2.1.2. 实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.3. 实验方法 | 第25-26页 |
2.1.4. 测试与表征方法 | 第26-28页 |
2.2. 表面改性条件对于多巴胺改性膜性能影响研究 | 第28-44页 |
2.2.1. 涂覆时间对多巴胺改性膜性能影响 | 第28-31页 |
2.2.2. 氧化剂投加对膜改性过程的影响 | 第31-37页 |
2.2.3. DOPA浓度对多巴胺改性膜性能影响 | 第37-40页 |
2.2.4. 热处理温度对多巴胺改性膜性能影响 | 第40-44页 |
2.3. 响应曲面法优化多巴胺改性膜表面改性条件 | 第44-48页 |
2.3.1. 响应曲面实验设计与实验结果 | 第44-48页 |
2.3.2. 响应曲面优化膜表面改性条件 | 第48页 |
2.4. 最佳表面改性条件下多巴胺改性膜性能特征 | 第48-52页 |
2.4.1. 多巴胺改性膜表面化学成分组成 | 第48-50页 |
2.4.2. 多巴胺改性膜表面形貌特征 | 第50-52页 |
2.4.3. 多巴胺改性膜其他基本性能 | 第52页 |
2.5. 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 多巴胺改性膜化学稳定性能研究 | 第54-62页 |
3.1. 实验介绍与表征 | 第54-57页 |
3.1.1. 实验材料与试剂 | 第54-55页 |
3.1.2. 实验仪器 | 第55-56页 |
3.1.3. 实验方法 | 第56页 |
3.1.4. 测试与表征方法 | 第56-57页 |
3.2. 多巴胺改性膜化学稳定性能分析 | 第57-60页 |
3.2.1. 氧化剂S投加对于多巴胺改性膜PDA聚合层稳定性影响 | 第57-59页 |
3.2.2. 最佳表面改性条件下多巴胺改性膜化学稳定性 | 第59-60页 |
3.3. 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 多巴胺改性膜耐污染性能研究 | 第62-82页 |
4.1. 实验介绍与表征方法 | 第62-66页 |
4.1.1. 实验材料与试剂 | 第62页 |
4.1.2. 实验仪器 | 第62-63页 |
4.1.3. 实验方法 | 第63页 |
4.1.4. 测试与表征方法 | 第63-66页 |
4.2. XDLVO理论解析多巴胺改性膜耐污染性能 | 第66-80页 |
4.2.1. 不同pH条件下原膜及改性膜基本特性 | 第66-68页 |
4.2.2. 原膜及多巴胺改性膜BSA污染过程界面作用能分析 | 第68-71页 |
4.2.3. 原膜及多巴胺改性膜HA污染过程界面作用能分析 | 第71-74页 |
4.2.4. 原膜及多巴胺改性膜SA污染过程界面作用能分析 | 第74-76页 |
4.2.5. 膜污染实验 | 第76-80页 |
4.3. 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 实验结论 | 第82-83页 |
5.2. 实验展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-96页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |