| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 引言 | 第12-13页 |
| 1 聚乙烯醇改性无纺布复合膜的制备与耐污染性能研究 | 第13-38页 |
| ·MBR研究概况 | 第13-18页 |
| ·MBR的组成和特点 | 第13-15页 |
| ·MBR的研究进展 | 第15-17页 |
| ·MBR目前存在的问题 | 第17页 |
| ·MBR的发展前景 | 第17-18页 |
| ·膜污染以及延缓膜污染的措施 | 第18-22页 |
| ·膜污染 | 第18-20页 |
| ·膜污染延缓措施 | 第20-22页 |
| ·膜表面改性 | 第22-25页 |
| ·物理改性 | 第23-24页 |
| ·化学改性 | 第24页 |
| ·生物改性 | 第24-25页 |
| ·聚乙烯醇复合膜的研究 | 第25-26页 |
| ·膜污染数学模型 | 第26-29页 |
| ·阻力模型 | 第27页 |
| ·膜污染模型 | 第27-28页 |
| ·膜污染数学模型的发展 | 第28-29页 |
| ·本课题的研究目的、意义和内容 | 第29-31页 |
| ·研究目的和意义 | 第29-30页 |
| ·研究内容 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-38页 |
| 2 聚乙烯醇改性无纺布复合膜的制备 | 第38-64页 |
| ·前言 | 第38页 |
| ·改性材料的选择与改性方法的确定 | 第38-42页 |
| ·改性材料的选择 | 第38-40页 |
| ·改性方法的确定 | 第40-42页 |
| ·复合膜成膜机理 | 第42-43页 |
| ·制膜工艺方案 | 第43-45页 |
| ·制膜方法 | 第43-45页 |
| ·实验材料与仪器设备 | 第45页 |
| ·实验材料 | 第45页 |
| ·实验设备及仪器 | 第45页 |
| ·PVA改性无纺布复合膜制备与膜性能测试 | 第45-48页 |
| ·PVA改性无纺布复合膜的制备 | 第45-46页 |
| ·PVA改性无纺布复合膜的膜通量和静态接触角的测定 | 第46-48页 |
| ·结果与讨论 | 第48-60页 |
| ·PVA浓度的影响 | 第48-51页 |
| ·交联剂浓度的影响 | 第51-53页 |
| ·涂膜时间的影响 | 第53-55页 |
| ·热处理温度的影响 | 第55-56页 |
| ·热处理时间的影响 | 第56-58页 |
| ·基膜孔径的影响 | 第58-60页 |
| ·本章小节 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 3 聚乙烯醇改性无纺布复合膜的性能及表面结构表征 | 第64-91页 |
| ·引言 | 第64页 |
| ·仪器和方法 | 第64-67页 |
| ·仪器 | 第64-65页 |
| ·测试及表征方法 | 第65-67页 |
| ·结果分析及讨论 | 第67-87页 |
| ·PVA改性无纺布复合膜性能测定 | 第67-73页 |
| ·PVA改性无纺布复合膜表面结构 | 第73-87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-91页 |
| 4 聚乙烯醇改性无纺布的耐污染性能 | 第91-110页 |
| ·引言 | 第91-92页 |
| ·无纺布的过滤机理 | 第92-93页 |
| ·实验 | 第93-96页 |
| ·试剂及仪器 | 第93页 |
| ·静态吸附实验 | 第93-94页 |
| ·动态实验 | 第94-96页 |
| ·结果及讨论 | 第96-107页 |
| ·静态吸附实验 | 第96-97页 |
| ·动态实验 | 第97-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-110页 |
| 5 聚乙烯醇改性无纺布复合膜的污染阻力数学模型的建立及应用 | 第110-135页 |
| ·前言 | 第110页 |
| ·膜生物反应器中污染阻力数学模型的建立 | 第110-126页 |
| ·膜污染机理 | 第110-111页 |
| ·膜污染的数学模型 | 第111-113页 |
| ·模型的建立 | 第113-126页 |
| ·污染阻力模型的应用 | 第126-132页 |
| ·制药废水 | 第126页 |
| ·实验结果和讨论 | 第126-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-135页 |
| 6 结论、创新点与建议 | 第135-138页 |
| ·结论 | 第135-137页 |
| ·创新点 | 第137页 |
| ·今后工作建议 | 第137-138页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第138-139页 |
| 个人简历 | 第139-140页 |