甲壳素碱煮废水纳滤传质机理研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 前言 | 第11-23页 |
·甲壳素和甲壳素碱煮废水 | 第11-12页 |
·甲壳素及其应用现状 | 第11页 |
·甲壳素行业国内外发展现状 | 第11-12页 |
·甲壳素碱煮废水处理现状 | 第12页 |
·纳滤技术及其应用现状 | 第12-20页 |
·纳滤技术 | 第12-16页 |
·纳滤技术的应用现状 | 第16-20页 |
·蛋白质分子量的测定方法研究进展 | 第20-21页 |
·本论文研究意义和内容 | 第21-23页 |
·本论文研究的意义 | 第21页 |
·本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 甲壳素碱煮废水主成分分析 | 第23-35页 |
·引言 | 第23页 |
·实验材料 | 第23-24页 |
·主要器材 | 第23-24页 |
·主要试剂 | 第24页 |
·实验原料 | 第24页 |
·实验方法 | 第24-30页 |
·总蛋白含量的测定 | 第25页 |
·总脂肪含量的测定 | 第25页 |
·总糖含量的测定 | 第25-26页 |
·固形物含量的测定 | 第26页 |
·灰分含量的测定 | 第26页 |
·GPC脱盐 | 第26-27页 |
·蛋白水解物分子质量分布的测定 | 第27-30页 |
·结果与讨论 | 第30-34页 |
·甲壳素碱煮废水中各成分的含量 | 第30-31页 |
·GPC脱盐效果 | 第31-33页 |
·蛋白质水解物分子量分布 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 纳滤工艺的研究 | 第35-43页 |
·引言 | 第35页 |
·实验材料 | 第35-36页 |
·实验原料 | 第35页 |
·实验设备 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·最佳温度的确定 | 第36页 |
·最佳TMP的确定 | 第36页 |
·纳滤浓缩实验 | 第36页 |
·总蛋白σ和P_s的非线性拟合 | 第36-37页 |
·总蛋白含量的测定 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-41页 |
·温度随时间变化对膜通量和总蛋白截留率的影响 | 第37页 |
·TMP随时间变化对膜通量和总蛋白截留率的影响 | 第37-38页 |
·三种来源的碱煮废水纳滤过程分析 | 第38-41页 |
·物料衡算 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 纳滤过程阻力分析 | 第43-49页 |
·引言 | 第43页 |
·实验材料 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-45页 |
·动力粘度的测定 | 第43页 |
·渗透压的测定 | 第43-44页 |
·膜阻力的推导 | 第44页 |
·膜的清洗与再生 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-48页 |
·通量衰减分析 | 第45-46页 |
·膜阻力分析 | 第46-48页 |
·膜通量的收率 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 纳滤传质机理研究 | 第49-64页 |
·引言 | 第49页 |
·实验材料 | 第49-50页 |
·实验试剂 | 第49页 |
·实验器材 | 第49-50页 |
·实验方法 | 第50-52页 |
·TMS模型实验 | 第50-51页 |
·SHP模型实验 | 第51页 |
·多肽的定性分析 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-63页 |
·TMS模型和SHP模型分析 | 第52-56页 |
·多肽物化性质 | 第56-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
论文发表 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |