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PEO亲水型聚酰胺纳滤膜制备与研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 膜分离技术概论第11-12页
    1.2 纳滤膜第12-18页
        1.2.1 纳滤膜技术第12-13页
        1.2.2 纳滤膜的分离机理和模型第13-14页
        1.2.3 纳滤膜制备方法第14-16页
        1.2.4 复合层制备方法第16-17页
        1.2.5 纳滤膜应用第17-18页
    1.3 膜污染第18-22页
        1.3.1 膜污染与抗污染机理第19页
        1.3.2 纳滤膜亲水改性第19-21页
        1.3.3 PEO材料作用机理第21-22页
        1.3.4 PEO材料应用第22页
    1.4 本论文的意义和主要研究内容第22-25页
第二章 单层PEO亲水性结构复合膜制备与表征第25-45页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验材料与仪器设备第25-26页
        2.2.1 实验材料第25页
        2.2.2 实验仪器设备第25-26页
    2.3 实验方法与内容第26-30页
        2.3.1 聚砜基膜的制备第26-27页
        2.3.2 复合膜的制备第27页
        2.3.3 聚砜支撑层表征第27-28页
            2.3.3.1 聚砜膜的纯水通量第27页
            2.3.3.2 聚砜膜截留率测定第27-28页
        2.3.4 复合膜的表征第28-30页
            2.3.4.1 红外光谱分析(FTIR)第28页
            2.3.4.2 X-射线光电子能谱分析(XPS)第28页
            2.3.4.3 扫描电镜分析(SEM)第28页
            2.3.4.4 原子力显微镜测定(AFM)第28页
            2.3.4.5 Zeta电位测定第28-29页
            2.3.4.6 膜接触角分析第29页
            2.3.4.7 差示扫描量热分析(DSC)第29页
            2.3.4.8 复合膜渗透分离性能测定第29页
            2.3.4.9 复合膜抗污染性能测定第29-30页
    2.4 结果与讨论第30-42页
        2.4.1 聚酰胺表征第30-33页
            2.4.1.1 膜表面红外光谱分析第30页
            2.4.1.2 膜表面光电子能谱分析第30-31页
            2.4.1.3 扫描电镜形貌分析第31-32页
            2.4.1.4 原子力电镜膜表面形貌分析第32页
            2.4.1.5 膜表面亲水性能和电荷性质分析第32-33页
        2.4.2 基膜聚砜含量对渗透分离性能的影响第33-35页
            3.4.2.1 对基膜渗透分离性能的影响第33-34页
            3.4.2.2 对复合膜渗透分离性能的影响第34-35页
        2.4.3 复合膜制备条件对渗透分离性能的影响第35-40页
            2.4.3.1 Jeffamine相对分子质量的影响第35页
            2.4.3.2 水相溶液pH的影响第35-36页
            2.4.3.3 聚合反应时间的影响第36-37页
            2.4.3.4 单体浓度的影响第37-38页
            2.4.3.5 热处理温度及时间的影响第38-40页
        2.4.4 分离膜对无机盐和染料的分离性能第40-42页
        2.4.5 抗污染性能测试第42页
    2.5 本章小结第42-45页
第三章 改性PEO亲水性纳滤膜改善渗透分离性能第45-55页
    3.1 前言第45页
    3.2 实验材料及仪器设备第45-46页
        3.2.1 实验材料第45页
        3.2.2 实验仪器设备第45-46页
    3.3 实验内容与方法第46-47页
        3.3.1 三元共聚优化聚酰胺分离层第46-47页
        3.3.2 三元共聚聚酰胺复合膜表面表征第47页
            3.3.2.1 红外光谱测定第47页
            3.3.2.2 扫描电镜测定第47页
            3.3.2.3 原子力显微镜测定第47页
            3.3.2.4 膜接触角分析第47页
    3.4 结果与讨论第47-54页
        3.4.1 三元共聚聚酰胺复合膜表征第47-50页
            3.4.1.1 膜表面红外光谱分析第47-48页
            3.4.1.2 扫描电镜形貌分析第48-49页
            3.4.1.3 原子力电镜膜表面形貌分析第49-50页
            3.4.1.4 膜表面亲水性能分析第50页
        3.4.2 三元共聚聚酰胺复合膜渗透分离性能测定第50-53页
            3.4.2.1 其他胺类单体含量的影响第50-52页
            3.4.2.2 PIP/Jeff-TMC复合膜水相中Jeffamine分子量的影响第52页
            3.4.2.3 三元共聚聚酰胺复合膜对无机盐截留测试第52-53页
        3.4.3 三元共聚聚酰胺复合膜抗污染性能测试第53-54页
    3.5 章节小结第54-55页
第四章 双层PEO亲水性纳滤膜制备与性能研究第55-71页
    4.1 前言第55页
    4.2 实验材料与仪器设备第55-56页
        4.2.1 实验材料第55页
        4.2.2 实验仪器设备第55-56页
    4.3 实验方法和内容第56-58页
        4.3.1 复合膜的功能层改性第56-57页
        4.3.2 二次界面聚合后复合膜表面表征第57-58页
            4.3.2.1 红外光谱测定第57页
            4.3.2.2 X-射线光电子能谱分析第57页
            4.3.2.3 扫描电镜测定第57页
            4.3.2.4 原子力显微镜测定第57页
            4.3.2.5 Zeta电位测定第57页
            4.3.2.6 膜接触角测定第57-58页
    4.4 结果与讨论第58-69页
        4.4.1 PSf-Jeff/TMC-Jeff复合膜表征第58-62页
            4.4.1.1 膜表面红外光谱分析第58页
            4.4.1.2 膜表面光电子能谱分析第58-59页
            4.4.1.3 扫描电镜形貌分析第59-60页
            4.4.1.4 原子力电镜膜表面形貌分析第60页
            4.4.1.5 膜表面电荷性质分析第60-61页
            4.4.1.6 膜表面亲水性能分析第61-62页
        4.4.2 PSf-Jeff/TMC-PSf复合膜渗透分离性能测定第62页
        4.4.3 PSf-Jeff/TMC复合膜二次界面抗污性能测试第62-65页
            4.4.3.1 复合膜腐殖酸污染测试第62-64页
            4.4.3.2 复合膜牛血清蛋白污染测试第64-65页
        4.4.4 三元共聚聚酰胺复合膜二次界面聚合表征第65-68页
            4.4.4.1 膜表面红外光谱分析第65-66页
            4.4.4.2 扫描电镜形貌分析第66页
            4.4.4.3 原子力电镜膜表面形貌分析第66-67页
            4.4.4.4 膜表面亲水性能分析第67-68页
            4.4.4.5 膜表面电荷性质分析第68页
        4.4.5 混合单体亲水性复合膜二次界面抗污染性能测试第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
攻读硕士期间发表学术论文第81-83页
致谢第83页

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