摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 概述 | 第11-15页 |
1.1.1 膜分离技术简介 | 第11-12页 |
1.1.2 PVDF 膜简介 | 第12-13页 |
1.1.3 PVDF 超滤膜在水处理方面的应用 | 第13-14页 |
1.1.4 膜污染 | 第14-15页 |
1.2 PVDF 的亲水改性 | 第15-19页 |
1.2.1 基体改性 | 第15-17页 |
1.2.2 表面改性 | 第17-19页 |
1.3 基于两性离子的抗污改性研究 | 第19-23页 |
1.3.1 两性离子聚合物简介 | 第19-20页 |
1.3.2 两性离子聚合物抗污原理 | 第20-21页 |
1.3.3 两性离子在细菌和蛋白吸附方面的应用 | 第21-23页 |
1.4 本课题的提出 | 第23-25页 |
第二章 两亲聚合物 PDMAA-PDMS-PDMAA对 PVDF 膜的亲水改性研究 | 第25-48页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-31页 |
2.2.1 实验材料、试剂和仪器 | 第25-27页 |
2.2.2 端基溴代大分子引发剂 Br-PDMS-Br 的合成 | 第27-28页 |
2.2.3 两亲嵌段聚合物 PDMAA-PDMS-PDMAA 的 ATRP 法合成 | 第28页 |
2.2.4 共混膜的制备 | 第28页 |
2.2.5 聚合物的表征 | 第28-29页 |
2.2.6 膜的表征 | 第29-31页 |
2.3 大分子引发剂 Br-PDMS-Br 的结构和表征 | 第31-33页 |
2.3.1 制备路线 | 第31页 |
2.3.2 红外分析 | 第31-32页 |
2.3.3 核磁分析 | 第32-33页 |
2.4 两亲嵌段聚合物 PDMAA-PDMS-PDMAA 的制备和表征 | 第33-37页 |
2.4.1 两亲聚合物的合成路线 | 第33页 |
2.4.2 红外分析 | 第33-34页 |
2.4.3 核磁分析 | 第34-35页 |
2.4.4 凝胶色谱分析 | 第35页 |
2.4.5 反应时间和投料比对聚合反应的影响 | 第35-37页 |
2.5 共混两亲聚合物对 PVDF 膜的影响 | 第37-47页 |
2.5.1 制膜原理 | 第37-39页 |
2.5.2 膜表面和截面形貌分析 | 第39-40页 |
2.5.3 膜表面元素分析(XPS) | 第40-44页 |
2.5.4 膜的亲水性分析 | 第44-45页 |
2.5.5 膜通量和 BSA 溶液截留情况 | 第45页 |
2.5.6 膜的抗污性能分析 | 第45-46页 |
2.5.7 膜的力学性能分析 | 第46-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 PDMAEMA-PDMS-PDMAEMA/PVDF 共混膜及其两性离子化膜的制备和表征 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-53页 |
3.2.1 实验药品和方法 | 第48-50页 |
3.2.2 两亲嵌段聚合物 PDMAEMA-PDMS-PDMAEMA 聚合物的合成 | 第50页 |
3.2.3 PDMEMA-PDMS-PDMAEMA/PVDF 共混膜的制备 | 第50-51页 |
3.2.4 共混膜两性离子化处理 | 第51页 |
3.2.5 聚合物的表征方法 | 第51页 |
3.2.6 膜的表征方法 | 第51-53页 |
3.3 两亲聚合物 PDMAEMA-PDMS-PDMAEMA 的结构表征 | 第53-55页 |
3.3.1 合成路线 | 第53页 |
3.3.2 PDMAEMA-PDMS-PDMAEMA 两亲聚合物的结构和表征 | 第53-55页 |
3.4 两亲聚合物亲水段链长对膜性能的影响 | 第55-57页 |
3.4.1 膜形貌结构分析 | 第55-56页 |
3.4.2 膜的渗透性能和选择透过性 | 第56-57页 |
3.5 两亲聚合物共混比例对膜的影响 | 第57-62页 |
3.5.1 共混膜的表面元素分析 | 第57-58页 |
3.5.2 膜形貌结构分析 | 第58-60页 |
3.5.3 亲水性测试 | 第60-61页 |
3.5.4 通量和蛋白截留率测试 | 第61-62页 |
3.6 膜表面两性离子化对膜性能的影响 | 第62-66页 |
3.7 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录一:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |