摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 超滤和纳滤分离技术 | 第11-15页 |
1.2.1 超滤膜简介 | 第11页 |
1.2.2 超滤膜的分离原理 | 第11页 |
1.2.3 超滤膜的制备方法 | 第11-13页 |
1.2.4 纳滤膜的分离机理 | 第13页 |
1.2.5 纳滤膜的制备技术 | 第13-14页 |
1.2.6 静电层层自组装制膜技术 | 第14-15页 |
1.3 无机一有机复合膜简介 | 第15-17页 |
1.3.1 对称性有机一无机复合纳滤膜 | 第16页 |
1.3.2 非对称性有机一无机复合纳滤膜 | 第16-17页 |
1.4 复合膜处理废水进展 | 第17-20页 |
1.4.1 重金属废水的处理方法 | 第17-18页 |
1.4.2 高氨氮废水的处理方法 | 第18-19页 |
1.4.3 复合膜处理废水进展 | 第19-20页 |
1.5 课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验及分析方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料与试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 实验所用材料与试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合膜的制备 | 第23-25页 |
2.3 膜性能测试 | 第25页 |
2.3.1 截留率和水通量测试 | 第25页 |
2.3.2 膜物理化学性能测试 | 第25页 |
2.4 离子测定方法 | 第25-26页 |
2.5 高盐氨氮废水分离净化实验结果计算 | 第26-27页 |
第3章 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合膜的制备 | 第27-48页 |
3.1 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合超滤膜的性能分析 | 第27-35页 |
3.1.1 纳米Mg(OH)_2的浓度对膜性能影响 | 第27-28页 |
3.1.2 机械搅拌时间对膜性能影响 | 第28-29页 |
3.1.3 纳米Mg(OH)_2的添加对膜性能影响 | 第29-31页 |
3.1.4 原料液pH对膜性能影响 | 第31-32页 |
3.1.5 截留性能研究 | 第32-33页 |
3.1.6 物理化学性能测试 | 第33-35页 |
3.2 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合超滤膜扫描电镜、能谱以及X-射线衍射分析 | 第35-39页 |
3.2.1 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合超滤膜扫描电镜分析 | 第35-36页 |
3.2.2 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合超滤膜能谱分析 | 第36-38页 |
3.2.3 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合超滤膜X-射线衍射分析 | 第38-39页 |
3.3 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合纳滤膜的性能分析 | 第39-45页 |
3.3.1 沉积时间和聚电解质层数对复合纳滤膜的性能影响 | 第39-41页 |
3.3.2 支撑电解质类型对复合纳滤膜性能影响 | 第41-43页 |
3.3.3 支撑电解质浓度对复合纳滤膜性能影响 | 第43-45页 |
3.4 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合纳滤膜的表征 | 第45-46页 |
3.4.1 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合纳滤膜表面形貌分析 | 第45页 |
3.4.2 聚砜/纳米Mg(OH)_2复合纳滤膜粗糙度分析 | 第45-46页 |
3.5 小结 | 第46-48页 |
第4章 重金属高氨氮废水分离净化研究 | 第48-58页 |
4.1 进料流量对纳滤过程的影响 | 第48-51页 |
4.1.1 离子截留效果的变化 | 第48-50页 |
4.1.2 离子分离系数的变化 | 第50页 |
4.1.3 膜通量的变化 | 第50-51页 |
4.2 操作压力对纳滤截留过程的影响 | 第51-54页 |
4.2.1 离子截留效果的变化 | 第51-52页 |
4.2.2 离子分离系数的变化 | 第52-53页 |
4.2.3 膜通量的变化 | 第53-54页 |
4.3 料液浓度对纳滤截留过程的影响 | 第54-57页 |
4.3.1 离子截留效果的变化 | 第55-56页 |
4.3.2 离子分离系数的变化 | 第56页 |
4.3.3 膜通量的变化 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57-58页 |
第5章 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
在学研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |