摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 纳滤分离技术简介 | 第10-13页 |
1.2.1 纳滤膜分离技术概述 | 第10-11页 |
1.2.2 纳滤膜分离技术的原理 | 第11-12页 |
1.2.3 纳滤膜的制备 | 第12-13页 |
1.3 纳滤膜的应用 | 第13-14页 |
1.3.1 在工业水处理中的应用 | 第13-14页 |
1.3.2 纳滤膜在食品工业上的应用 | 第14页 |
1.3.3 纳滤膜在石化工业上的应用 | 第14页 |
1.4 纳滤膜的改性 | 第14-16页 |
1.4.1 膜材料的改性 | 第14-15页 |
1.4.2 膜的表面改性 | 第15-16页 |
1.5 耐溶剂纳滤膜简介 | 第16-19页 |
1.5.1 耐溶剂纳滤膜提出 | 第16页 |
1.5.2 膜的有机溶剂降解机理 | 第16页 |
1.5.3 耐溶剂高分子纳滤膜材料 | 第16-19页 |
1.6 聚酰亚胺膜的应用领域 | 第19-21页 |
1.7 膜分离技术在润滑油溶剂回收方面的应用前景 | 第21-23页 |
第2章 耐溶剂聚酰亚胺/无机盐复合纳滤膜的制备工艺 | 第23-38页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第23-25页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23-24页 |
2.1.2 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验内容与步骤 | 第25-29页 |
2.2.1 聚酰亚胺纳滤膜的制备流程 | 第25页 |
2.2.2 制膜步骤 | 第25页 |
2.2.3 相转化法的机理 | 第25-27页 |
2.2.4 透过通量的测定方法 | 第27页 |
2.2.5 截留率的测定 | 第27-28页 |
2.2.6 实验装置及流程 | 第28-29页 |
2.2.7 膜表面和断面结构的测试方法 | 第29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 膜制备的工艺参数 | 第29-30页 |
2.3.2 挥发时间对膜分离性能的影响 | 第30页 |
2.3.3 挥发温度对膜分离性能的影响 | 第30-32页 |
2.3.4 凝固浴温度对膜分离性能的影响 | 第32页 |
2.3.5 无机盐对膜形态结构的影响 | 第32-36页 |
2.3.6 无机盐添加对聚酰亚胺纳滤膜相转化过程的影响 | 第36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 耐溶剂聚酰亚胺纳滤膜的交联改性 | 第38-46页 |
3.1 实验仪器及试剂 | 第38-39页 |
3.1.1 实验仪器 | 第38页 |
3.1.2 实验试剂 | 第38-39页 |
3.2 实验方法 | 第39-40页 |
3.2.1 PI纳滤膜膜的交联工艺 | 第39页 |
3.2.2 耐溶剂性能测试方法 | 第39-40页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 聚酰亚胺纳滤膜的化学交联改性机理与化学结构变化 | 第40页 |
3.3.2 PI纳滤膜即时交联改性中交联时间对膜分离性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 PI纳滤膜即时交联中交联剂浓度对膜分离性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.4 PI纳滤膜后交联改性中交联时间对膜分离性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.5 PI纳滤膜后交联改性中交联剂浓度对膜分离性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.6 交联改性对PI纳滤膜耐溶剂性能的影响 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 聚酰亚胺/无机盐纳滤膜的交联改性 | 第46-60页 |
4.1 实验方法 | 第46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-59页 |
4.2.1 无机盐添加剂对聚酰亚胺/无机盐纳滤膜改性后纳滤膜结构的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 即时交联改性过程膜结构的变化 | 第47-49页 |
4.2.3 即时交联改性过程对膜分离性能的影响 | 第49-51页 |
4.2.4 后交联改性过程对膜分离性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.5 即时交联改性与后交联改性工艺的对比 | 第52-55页 |
4.2.6 聚酰亚胺纳滤膜的耐溶剂性能 | 第55-56页 |
4.2.7 添加无机盐对膜交联改性后性能的影响 | 第56-57页 |
4.2.8 添加无机盐对膜的耐碱性的影响 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69页 |