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有机分离膜表面ZETA电位测试方法及应用研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 有机分离膜及分离膜技术的发展现状第10-13页
        1.1.1 有机分离膜的介绍第10页
        1.1.2 有机分离膜材料及分类第10页
        1.1.3 有机分离膜的特点第10-11页
        1.1.4 分离膜技术发展现状第11-13页
    1.2 有机分离膜荷电性及其电性能的表征第13-15页
        1.2.1 膜荷电性及其来源第13-14页
        1.2.2 膜表面动电现象及表征第14页
        1.2.3 Zeta电位第14-15页
    1.3 流动电位第15-22页
        1.3.1 流动电位及形成机理第15-16页
        1.3.2 Zeta电位的计算第16-17页
        1.3.3 Zeta电位的主要影响因素第17-22页
    1.4 流动电位法表征膜表面荷电性的研究进展第22-24页
        1.4.1 表征膜的荷电性的应用第22-23页
        1.4.2 等电点(IEP)的应用第23页
        1.4.3 表征膜污染及清洗效果的应用第23-24页
        1.4.4 在其他方面的应用第24页
    1.5 本课题研究的主要内容及意义第24-26页
第二章 实验部分第26-34页
    2.1 流动电位实验设备第26-27页
    2.2 实验原料与仪器设备第27-30页
        2.2.1 主要实验试剂第27-28页
        2.2.2 主要实验设备第28页
        2.2.3 主要实验材料第28-30页
    2.3 实验方法第30-34页
        2.3.1 Zeta电位测试步骤第30页
        2.3.2 测试方法第30-31页
        2.3.3 NF膜海水吸附实验第31页
        2.3.4 表征方法第31-34页
第三章 膜表面Zeta电位测试方法的建立第34-44页
    3.1 前言第34页
    3.2 平板膜表面Zeta电位测试方法的建立第34-39页
        3.2.1 测试温度的确定第34-35页
        3.2.2 膜浸泡时间第35-36页
        3.2.3 测试压力第36-37页
        3.2.4 流道高度的确定第37-38页
        3.2.5 实验结果重复性分析第38-39页
    3.3 极细中空纤维膜表面Zeta电位测试方法的建立第39-42页
        3.3.1 前言第39-40页
        3.3.2 中空纤维膜测试中样品间最佳流量的确定第40-41页
        3.3.3 实验结果重复性分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 膜表面Zeta电位测试方法的应用研究第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 膜材质对测试结果的影响第44-47页
        4.2.1 不同材质膜的表面化学结构红外分析第44-45页
        4.2.2 不同材质膜的荷电性分析第45-47页
    4.3 膜孔径对测试结果的影响第47-49页
        4.3.1 膜孔径分析第48页
        4.3.2 膜荷电性分析第48-49页
    4.4 膜形状对测试结果的影响第49-50页
    4.5 亲疏水性对测试结果的影响第50-53页
        4.5.1 膜亲疏水性分析第51-52页
        4.5.2 亲疏水性对荷电性的影响第52页
        4.5.3 膜的表面化学结构外分析第52-53页
    4.6 NF膜在海水淡化中Zeta电位的影响第53-61页
        4.6.1 原膜表面化学结构和Zeta电位分析第54-55页
        4.6.2 吸附海水后的膜表面化学结构外分析第55-56页
        4.6.3 NF膜在吸附海水中Zeta电位的测试结果第56-59页
        4.6.4 NF膜测试前后EDS分析第59-61页
    4.7 本章小结第61-64页
第五章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 研究展望第65-66页
参考文献第66-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-74页
致谢第74页

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