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 |