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 |