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聚砜/纳米Mg(OH)2复合膜的制备及性能研究

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

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