摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 膜分离技术 | 第10-11页 |
1.2 超滤技术介绍 | 第11-16页 |
1.2.1 超滤的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 超滤膜材料的种类 | 第12-14页 |
1.2.3 超滤膜的制备方法 | 第14-15页 |
1.2.4 超滤膜的应用 | 第15-16页 |
1.3 超滤过程中的膜污染 | 第16-17页 |
1.4 超滤膜的抑菌改性研究 | 第17-25页 |
1.4.1 抑菌膜的构建 | 第17-21页 |
1.4.1.1 膜改性技术 | 第18-20页 |
1.4.1.2 共混改性存在问题及解决方法 | 第20-21页 |
1.4.2 用于超滤膜抑菌改性的抑菌剂 | 第21-25页 |
1.5 课题研究目的及内容 | 第25-27页 |
1.5.1 课题研究目的 | 第25-26页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第26页 |
1.5.3 课题研究创新点 | 第26-27页 |
第二章 实验仪器和方法 | 第27-33页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 试剂及药品 | 第27-28页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第28-29页 |
2.2 实验方法与表征 | 第29-33页 |
2.2.1 无机颗粒的表征 | 第29页 |
2.2.2 聚砜超滤膜的表征方法 | 第29-33页 |
2.2.2.1 膜的SEM表征方法 | 第29页 |
2.2.2.2 膜通量的测量方法 | 第29-30页 |
2.2.2.3 膜的孔隙率和平均孔径测量方法 | 第30-31页 |
2.2.2.4 膜的亲水性表征 | 第31页 |
2.2.2.5 膜的抑菌性能表征 | 第31-32页 |
2.2.2.6 金属离子泄漏量测定 | 第32-33页 |
第三章 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag/PSF杂化超滤膜的制备及过滤性能研究 | 第33-47页 |
3.1 Cu_2O和Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag制备 | 第33-34页 |
3.1.1 Cu_2O纳米线的制备 | 第33页 |
3.1.2 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag的制备 | 第33-34页 |
3.2 聚砜杂化超滤膜的制备 | 第34-35页 |
3.2.1 Cu_2ONWs/PSF杂化膜的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag/PSF杂化膜的制备 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-46页 |
3.3.1 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag和Cu_2O的表征结果 | 第35-38页 |
3.3.1.1 纳米线的形貌表征 | 第35-37页 |
3.3.1.2 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag的红外分析 | 第37-38页 |
3.3.1.3 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag的Ⅹ射线衍射分析 | 第38页 |
3.3.2 Cu_2O/PSF杂化膜的表征结果 | 第38-46页 |
3.3.2.1 Cu_2O对膜结构的影响 | 第38-40页 |
3.3.2.2 Cu_2O对膜孔隙率、平均孔径的影响 | 第40-41页 |
3.3.2.3 超滤膜的亲水性能 | 第41-42页 |
3.3.2.4 纯水通量测试 | 第42-43页 |
3.3.2.5 BSA通量测试 | 第43-44页 |
3.3.2.6 膜处理BSA溶液的多循环超滤实验 | 第44-46页 |
3.4 本章实验小结 | 第46-47页 |
第四章 杂化膜的抑菌及金属泄漏性能试验 | 第47-52页 |
4.1 杂化膜金属离子泄漏量的实验与表征 | 第47-49页 |
4.1.1 Cu_2O/PSF杂化膜Cu~(2+)泄漏量表征 | 第47-48页 |
4.1.2 Cu_2O-g-(L-DOPA)-Ag/PSF杂化膜Ag~+泄漏量表征 | 第48-49页 |
4.2 杂化膜的抑菌性能表征 | 第49-51页 |
4.2.1 抑菌圈实验 | 第49-50页 |
4.2.2 抑菌率实验 | 第50页 |
4.2.3 膜表面微生物形态表征 | 第50-51页 |
4.3 本章实验小结 | 第51-52页 |
第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 实验结论 | 第52页 |
5.2 问题与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
硕士期间发表文章 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |