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减压膜蒸馏及其分离含铬溶液的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
序言第11-13页
1 膜分离科学与技术概述第13-37页
 1.1 膜分离科学与技术的发展历程第13-15页
 1.2 分离膜及膜材料第15-17页
  1.2.1 有机聚合物膜材料及有机膜第16页
  1.2.2 无机膜材料及无机膜第16-17页
 1.3 几种典型的膜分离过程第17-22页
 1.4 发展中的新膜及膜分离过程第22-25页
 1.5 膜蒸馏的分类和特点第25-27页
 1.6 减压膜蒸馏的研究现状第27-34页
  1.6.1 膜材料及膜孔性能的研究第28页
  1.6.2 操作条件对减压膜蒸馏性能的影响第28-30页
  1.6.3 减压膜蒸馏的机理研究第30-34页
 1.7 含铬废水的处理方法简述第34-36页
 1.8 本论文研究的目的、内容及创新第36-37页
2 PVDF微孔膜制备及膜孔结构表征的研究第37-59页
 2.1 制膜方法简述第37-38页
 2.2 VMD过程膜材料的选择第38-40页
 2.3 相转化法制膜的基本原理第40-42页
 2.4 聚偏氟乙烯微孔膜的制备第42-53页
  2.4.1 实验材料与仪器第42页
  2.4.2 实验方法第42-43页
  2.4.3 铸膜液中聚合物浓度的影响第43-44页
  2.4.4 溶剂和沉淀剂的选择及其对成膜的影响第44-48页
  2.4.5 致孔剂选择及其对膜孔结构的影响第48-53页
 2.5 制膜工艺对成膜的影响第53-54页
  2.5.1 铸膜液的熟化时间和熟化温度对成膜的影响第53页
  2.5.2 溶剂挥发时间对成膜的影响第53-54页
 2.6 膜孔物理参数的测定原理和实验方法第54-58页
  2.6.1 最大孔径的测定第54-55页
  2.6.2 孔隙率(Pr)的测定原理和方法第55-56页
  2.6.3 平均孔径测量方法和原理第56-57页
  2.6.4 孔径分布的测定原理和方法第57-58页
 2.7 本章小结第58-59页
3 减压膜蒸馏分离含铬溶液的实验研究第59-83页
 3.1 减压膜蒸馏实验基本原理第59-60页
 3.2 实验方法和装置第60-61页
 3.3 六价铬溶液的减压膜蒸馏第61-71页
  3.3.1 PVDF膜的实验结果第62-68页
  3.3.2 PTFE膜的实验结果第68-71页
 3.4 三价铬溶液的减压膜蒸馏第71-80页
  3.4.1 PVDF膜的实验结果第71-75页
  3.4.2 PTFE膜的实验结果第75-80页
 3.5 不同价态铬离子混合溶液的VMD性能第80页
 3.6 本章小结第80-83页
4 减压膜蒸馏过程影响因素的理论分析第83-113页
 4.1 膜材料和膜孔结构对VMD过程的影响第83-96页
  4.1.1 膜孔径对三价铬溶液VMD过程的影响第86-89页
  4.1.2 膜孔径对六价铬溶液VMD过程的影响第89-93页
  4.1.3 膜孔的进入压力与膜的润湿现象第93-96页
 4.2 压差对VMD过程的影响第96-101页
  4.2.1 压差对纯水VMD过程的影响第97-98页
  4.2.2 压差对含铬溶液VMD过程的影响第98-101页
 4.3 温度对VMD过程的影响第101-111页
  4.3.1 温度对三价铬溶液VMD过程的影响第101-109页
  4.3.2 温度对六价铬溶液VMD过程的影响第109-111页
 4.4 本章小结第111-113页
5 减压膜蒸馏过程阻力和过渡流机理的研究第113-127页
 5.1 减压膜蒸馏过程阻力的实验研究第113-117页
  5.1.1 实验内容和方法第114页
  5.1.2 实验结果与讨论第114-117页
 5.2 过渡流模型机理的研究第117-126页
  5.2.1 理论推导第118-120页
  5.2.2 纯水VMD过程:模型计算结果与实验结果第120-122页
  5.2.3 三价铬溶液VMD过程:模型计算结果与实验结果第122-126页
 5.5 本章小结第126-127页
6 结论第127-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-141页
附录:杜军攻读博士学位期间发表的主要论文第141页

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