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混凝强化PVDF-多孔硅纳米复合膜过滤与抗污染性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题背景第10-12页
        1.1.1 膜分离技术的应用现状第10-11页
        1.1.2 超滤技术的应用现状及优缺点第11-12页
    1.2 PVDF超滤膜第12-15页
        1.2.1 PVDF超滤膜的特性第12-13页
        1.2.2 PVDF膜的制备第13-14页
        1.2.3 PVDF超滤膜污染成因第14-15页
    1.3 PVDF超滤膜抗污染对策第15-21页
        1.3.1 PVDF超滤膜的改性第15-17页
        1.3.2 二氧化硅颗粒改性PVDF超滤膜第17-19页
        1.3.3 预处理工艺控制膜污染第19-21页
    1.4 课题研究的意义及目的第21-22页
    1.5 课题研究的内容第22-24页
第2章 试验材料与方法第24-31页
    2.1 实验所用主要材料和仪器第24-25页
        2.1.1 主要试验材料和试剂第24页
        2.1.2 试验仪器第24-25页
    2.2 PVDF平板超滤膜的制备第25-26页
    2.3 超滤膜分离性能评价方法第26-28页
        2.3.1 实验平台概述第26-27页
        2.3.2 膜的水通量性能测试第27页
        2.3.3 超滤膜截留率测试第27页
        2.3.4 超滤膜抗污染性能测试第27-28页
    2.4 超滤膜结构与表面特性表征第28-31页
        2.4.1 超滤膜亲水性及孔隙率和平均孔径的测定第28-29页
        2.4.2 扫描电子显微镜及透射电镜分析第29页
        2.4.3 原子力显微镜及傅里叶红外光谱分析第29-30页
        2.4.4 热稳定性及X射线光电子能谱分析第30-31页
第3章 PVDF/硅材料共混改性对超滤膜性能影响研究第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 改性PVDF膜的形貌特征分析第31-36页
        3.2.1 两种硅材料的特性第31-33页
        3.2.2 两组改性PVDF超滤膜的形貌结构第33-36页
    3.3 PVDF/SIO2与PVDF/SBA-15改性复合膜运行特性对比分析第36-42页
        3.3.1 硅材料的结构特性对改性膜过滤性能的影响第36-37页
        3.3.2 硅材料的结构特性对水通量及BSA截留的影响第37-40页
        3.3.3 硅材料的表面特性对改性膜抗污染性能的影响第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 PVDF/SBA-15-PVP超滤膜的制备及性能研究第44-59页
    4.1 引言第44页
    4.2 PVDF/SBA-15-PVP纳米复合膜结构和形貌特效第44-53页
        4.2.1 SBA-15-PVP粒子的合成第44-45页
        4.2.2 SBA-15-PVP复合材料的特性第45-47页
        4.2.3 PVDF/SBA-15-PVP复合膜表面特性第47-50页
        4.2.4 PVDF/SBA-15-PVP复合膜抗污染机理研究第50-53页
    4.3 PVDF/SBA-15-PVP复合膜的分离和抗污染性能第53-57页
        4.3.1 PVDF/SBA-15-PVP纳米复合膜通量评价第53-55页
        4.3.2 PVDF/SBA-15-PVP纳米复合膜抗污染性能第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 混凝-改性PVDF超滤膜对松花江水的处理效能第59-68页
    5.1 引言第59页
    5.2 松花江水体水质的测定与分析第59-60页
    5.3 PVDF超滤膜对松花江水的处理效能第60-66页
        5.3.1 最佳混凝剂投加量的确定第60-61页
        5.3.2 PVDF超滤膜处理松花江水的通量变化及抗污染性能第61-63页
        5.3.3 PVDF超滤膜对松花江水中污染物的去除效果第63-66页
    5.4 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-77页
致谢第77页

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