摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-26页 |
1.1 膜蒸馏技术概述 | 第10-19页 |
1.1.1 膜蒸馏原理和特点 | 第10-11页 |
1.1.2 膜蒸馏分类 | 第11-13页 |
1.1.3 膜蒸馏用膜 | 第13-16页 |
1.1.4 膜污染 | 第16-17页 |
1.1.5 膜蒸馏技术的应用 | 第17-19页 |
1.2 亲/疏水复合膜的制备及在膜蒸馏中的应用 | 第19-23页 |
1.2.1 亲/疏水复合膜的制备方法 | 第20页 |
1.2.2 提高膜蒸馏通量 | 第20-21页 |
1.2.3 增强膜抗油污染物能力 | 第21-23页 |
1.3 本论文的提出和主要研究内容 | 第23-26页 |
1.3.1 论文研究背景和意义 | 第23-24页 |
1.3.2 研究内容 | 第24-26页 |
第2章 基于多巴胺涂层的亲/疏水复合膜制备及脱盐性能研究 | 第26-46页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-32页 |
2.2.1 实验材料和设备 | 第27-28页 |
2.2.2 亲/疏水复合膜的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 化学刻蚀液制备 | 第29页 |
2.2.4 膜表征 | 第29-31页 |
2.2.5 真空膜蒸馏脱盐测试 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-44页 |
2.3.1 膜表面形貌与组成 | 第32-34页 |
2.3.2 膜表面亲/疏水性 | 第34-35页 |
2.3.3 涂覆条件对VMD性能影响 | 第35-37页 |
2.3.4 真空膜蒸馏过程参数分析 | 第37-39页 |
2.3.5 膜长时间运行VMD性能分析 | 第39-40页 |
2.3.6 膜孔润湿性质评估 | 第40-43页 |
2.3.7 通量提升的机理探索 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 多巴胺改性膜在含矿物油盐水体系中的性能研究 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-50页 |
3.2.1 实验材料和设备 | 第47-49页 |
3.2.2 油水乳液的制备与表征 | 第49页 |
3.2.3 膜表征 | 第49-50页 |
3.2.4 VMD过程抗矿物油污染实验及膜清洗策略研究 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-55页 |
3.3.1 多巴胺改性膜的亲/疏油性 | 第50-52页 |
3.3.2 表面电荷在矿物油污染膜过程的作用 | 第52页 |
3.3.3 粗糙度对矿物油污染膜过程的影响 | 第52-53页 |
3.3.4 真空膜蒸馏抗含油盐水污染实验及膜清洗工作研究 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-58页 |
第4章 结论与展望 | 第58-60页 |
4.1 结论 | 第58页 |
4.2 创新性 | 第58-59页 |
4.3 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第70页 |