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热致相分离法制备高密度聚乙烯中空纤维微孔膜的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-15页
第一章 TIPS法制备微孔膜原理第15-20页
   ·前言第15页
   ·相平衡热力学基础第15-18页
   ·相平衡动力学基础第18-20页
     ·平衡相图第18-19页
     ·液-液相分离第19页
     ·固-液相分离第19-20页
第二章 TIPS法制备微孔膜的研究进展第20-27页
   ·前言第20页
   ·TIPS法制备微孔膜的主要影响因素第20-23页
     ·聚合物初始浓度第20-21页
     ·聚合物分子量第21页
     ·稀释剂第21-22页
     ·冷却速率第22页
     ·萃取剂第22-23页
   ·TIPS法制备微孔膜的其他因素第23页
   ·TIPS法制备微孔材料的研究进展第23-26页
     ·新型微孔材料第24-25页
     ·TIPS—相转化制膜方法第25-26页
     ·利用TIPS法制备复合膜材料第26页
   ·展望第26-27页
第三章 课题提出与研究思路第27-29页
   ·TIPS法的优点第27页
   ·原料的选择第27-28页
   ·中空纤维膜的特点第28页
   ·研究思路与内容第28-29页
第四章 高密度聚乙烯—稀释剂体系热力学行为第29-38页
   ·前言第29页
   ·实验部分第29-31页
     ·原料及仪器第29-30页
     ·实验步骤第30-31页
   ·结果与讨论第31-37页
     ·高密度聚乙烯—液体石蜡体系第31-34页
       ·浊点—DSC示差法第31-32页
       ·Haake流变法第32-34页
     ·高密度聚乙烯—正十二醇与大豆油体系第34-37页
       ·浊点法第34-35页
       ·Haake流变法第35-37页
   ·小结第37-38页
第五章 高密度聚乙烯中空原纤维制备第38-50页
   ·前言第38页
   ·理论基础第38-42页
     ·纺丝液流变性第38-41页
       ·剪切粘度第39-40页
       ·拉伸粘度第40-41页
     ·纺丝液可纺性第41-42页
   ·实验部分第42-44页
     ·原料及设备第42页
     ·实验步骤第42-44页
   ·结果与讨论第44-49页
     ·剪切速率和温度对剪切粘度的影响第44-45页
     ·绕丝速度对中空纤维结构影响第45-46页
     ·氮气压差对纤维结构影响第46-47页
     ·计量泵流量对纤维结构影响第47-48页
     ·聚合物浓度对纤维结构影响第48-49页
   ·小结第49-50页
第六章 高密度聚乙烯中空纤维膜制备第50-80页
   ·前言第50页
   ·理论基础第50-52页
   ·实验部分第52-53页
     ·试剂第52页
     ·拉伸实验第52页
     ·萃取实验第52-53页
   ·表征第53-55页
     ·几何尺寸第53页
     ·孔隙率第53页
     ·微观结构第53页
     ·气通量第53-54页
     ·水通量第54-55页
     ·膜孔径第55页
     ·结晶度第55页
     ·截留性能初试第55页
   ·结果与讨论第55-78页
     ·拉伸对膜的影响第55-62页
       ·中空纤维膜孔径第56页
       ·孔隙率第56-57页
       ·微观结构第57-61页
       ·气通量第61-62页
       ·平均孔径第62页
     ·萃取对膜的影响第62-68页
       ·萃取剂种类第62-66页
       ·萃取方式第66-68页
     ·膜的其它影响因素第68-74页
       ·体系第68-70页
       ·聚乙烯的初始浓度第70-72页
       ·纺丝温度第72-73页
       ·纺丝间距第73-74页
     ·膜的性能第74-78页
       ·热定型对膜的性能影响第74-75页
       ·膜的渗透通量第75-77页
       ·膜的截留性能第77-78页
   ·小结第78-80页
第七章 结论第80-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间发表的学术论文目录第86页

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