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聚丙烯腈超滤膜的制备及改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 膜分离技术第9-11页
        1.1.1 膜分离基本原理及发展概况第9-10页
        1.1.2 分离膜的分类及特点第10-11页
        1.1.3 分离膜的应用第11页
    1.2 有机聚合物膜的制备第11-13页
        1.2.1 烧结法第11-12页
        1.2.2 核径迹蚀刻法第12页
        1.2.3 拉伸法第12页
        1.2.4 相转换法第12-13页
    1.3 膜的改性研究第13页
    1.4 PAN膜的研究现状第13-14页
    1.5 ABS废水处理实验第14-15页
    1.6 本文主要研究目的及意义第15-16页
第2章 实验部分第16-24页
    2.1 实验材料与仪器第16-17页
        2.1.1 实验材料第16-17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 实验步骤与方法第17-19页
        2.2.1 PAN超滤膜的制备第17-18页
        2.2.2 PAN膜材料的水解改性第18页
        2.2.3 ABS废水处理实验第18-19页
    2.3 表征方法第19-24页
        2.3.1 粘度测试第19页
        2.3.2 超滤性能第19-21页
        2.3.3 超滤膜结构表征第21页
        2.3.4 亲水性测试第21页
        2.3.5 力学性能测试第21-22页
        2.3.6 红外测试第22页
        2.3.7 抗污染性能测试第22页
        2.3.8 化学需氧量的测定第22页
        2.3.9 pH值的测定第22-23页
        2.3.10 SS值的测定第23-24页
第3章 PAN超滤膜的制备第24-35页
    3.1 PAN浓度对膜性能影响第24-26页
        3.1.1 PAN浓度对铸膜液粘度的影响第24-25页
        3.1.2 PAN浓度对膜超滤性能的影响第25页
        3.1.3 PAN浓度对膜力学性能的影响第25-26页
        3.1.4 PAN浓度对膜断面形态的影响第26页
    3.2 添加剂LiCl对PAN超滤膜性能的影响第26-29页
        3.2.1 LiCl浓度对铸膜液粘度的影响第27页
        3.2.2 LiCl浓度对膜超滤性能的影响第27-28页
        3.2.3 LiCl浓度对膜断面形态的影响第28-29页
        3.2.4 LiCl浓度对膜力学性能的影响第29页
    3.3 添加剂PVP对PAN超滤膜性能的影响第29-31页
        3.3.1 PVP浓度对膜超滤性能的影响第29-30页
        3.3.2 PVP浓度对膜断面形态的影响第30-31页
        3.3.3 PVP浓度对膜力学性能的影响第31页
    3.4 混合添加剂对PAN超滤膜性能的影响第31-34页
        3.4.1 PVP浓度对铸膜液粘度的影响第31页
        3.4.2 PVP浓度对膜断面形态的影响第31-32页
        3.4.3 PVP浓度对膜超滤性能的影响第32-33页
        3.4.4 PVP浓度对膜力学性能的影响第33页
        3.4.5 PVP浓度对膜亲水性的影响第33-34页
    3.5 小结第34-35页
第4章 PAN超滤膜的改性研究第35-39页
    4.1 PAN水解前后的红外光谱图第35-36页
    4.2 PAN超滤膜和水解改性膜的断面形态第36页
    4.3 PAN材料改性膜的pH敏感性第36-37页
    4.4 PAN超滤膜和水解改性膜性能比较第37-38页
    4.5 小结第38-39页
第5章 ABS废水处理实验第39-44页
    5.1 絮凝沉降分离法处理ABS废水第39-42页
        5.1.1 絮凝剂用量对絮凝效果的影响第39-40页
        5.1.2 废水pH对絮凝效果的影响第40-41页
        5.1.3 温度对絮凝效果的影响第41-42页
    5.2 膜生物反应器法处理ABS废水第42页
    5.3 “絮凝+MBR+活性炭”综合处理ABS废水第42页
    5.4 本章小结第42-44页
第6章 结论第44-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-51页
作者简介第51-52页
攻读硕士学位期间研究成果第52页

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