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3-烯丙基-5,5-二甲基海因接枝改性芳香聚酰胺复合反渗透膜

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-29页
    1.1 反渗透膜技术第9-10页
    1.2 复合反渗透膜的研究现状第10-13页
        1.2.1 复合反渗透膜的发展概况第10页
        1.2.2 复合反渗透膜的制备第10-11页
        1.2.3 复合反渗透膜材料第11-12页
        1.2.4 复合反渗透膜存在的问题第12-13页
    1.3 耐氯复合反渗透膜的研究进展第13-19页
        1.3.1 芳香聚酰胺膜的氯化降解机理第13-18页
        1.3.2 耐氯复合反渗透膜的制备第18-19页
    1.4 海因衍生物ADMH第19-27页
        1.4.1 海因衍生物简介第19-20页
        1.4.2 海因衍生物的特性第20-21页
        1.4.3 ADMH 的研究进展第21-24页
        1.4.4 ADMH 接枝改性方法第24-25页
        1.4.5 ADMH 接枝聚合反应机理第25-27页
    1.5 选题意义及研究内容第27-29页
第二章 实验部分第29-37页
    2.1 实验材料及仪器第29-30页
        2.1.1 实验材料第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 实验内容第30-32页
        2.2.1 ADMH 的制备第30-31页
        2.2.2 ADMH 接枝改性复合反渗透膜的制备第31页
        2.2.3 AAc-ADMH 接枝共聚改性复合反渗透膜的制备第31-32页
    2.3 改性膜的表征第32-37页
        2.3.1 衰减全反射/傅立叶变换红外光谱(ATR/FTIR)分析第32页
        2.3.2 X 射线光电子能谱(XPS)分析第32页
        2.3.3 膜接触角测定第32-33页
        2.3.4 膜表面微观形貌第33页
        2.3.5 膜选择透过性能测试第33-34页
        2.3.6 膜耐氯性能评价第34-35页
        2.3.7 膜抗菌性能评价第35-37页
第三章 海因衍生物ADMH 接枝改性芳香聚酰胺复合膜第37-57页
    3.1 ADMH 接枝改性复合反渗透膜表面物理化学性质第37-42页
        3.1.1 ATR-FTIR 分析第37-38页
        3.1.2 XPS 分析第38-41页
        3.1.3 膜表面亲水性第41-42页
    3.2 接枝聚合条件对膜性能的影响第42-52页
        3.2.1 溶剂浓度的影响第42-44页
        3.2.2 BPO 浓度的影响第44-46页
        3.2.3 ADMH 浓度的影响第46-48页
        3.2.4 聚合温度的影响第48-50页
        3.2.5 聚合时间的影响第50-52页
    3.3 ADMH 接枝改性复合反渗透膜的抗菌性能第52-55页
    3.4 进一步讨论第55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 AAc-ADMH 接枝共聚改性芳香聚酰胺复合膜第57-71页
    4.1 AAc-ADMH 接枝共聚改性复合反渗透膜表面物理化学性质第57-63页
        4.1.1 ATR-FTIR 分析第57-58页
        4.1.2 XPS 分析第58-61页
        4.1.3 膜表面亲水性第61-62页
        4.1.4 膜表面微观形貌第62-63页
    4.2 AAc-ADMH 接枝共聚改性复合反渗透膜选择透过性能第63-65页
    4.3 AAc-ADMH 接枝共聚改性复合反渗透膜耐氯性能第65-67页
    4.4 AAc-ADMH 接枝共聚改性复合反渗透膜抗菌性能第67-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 结论第71-73页
    5.1 关于ADMH 接枝改性芳香聚酰胺反渗透复合膜第71-72页
    5.2 关于AAc-ADMH 接枝改性芳香聚酰胺反渗透复合膜第72-73页
参考文献第73-79页
发表论文和参加科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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