首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文

有机溶液的纳滤过程研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-10页
第一章 文献综述第10-33页
 1.1 纳滤模型的研究进展第10-16页
  1.1.1 膜层传质模型第10-15页
   1.1.1.1 不可逆热力学模型第11-12页
   1.1.1.2 孔模型第12-13页
   1.1.1.3 电荷模型第13-14页
   1.1.1.4 静电位阻模型第14-15页
  1.1.2 膜外传质模型第15-16页
   1.1.2.1 浓差极化模型第15-16页
   1.1.2.2 凝z层模型第16页
 1.2 纳滤应用的研究进展第16-31页
  1.2.1 水处理第16-19页
   1.2.1.1 水软化处理第17页
   1.2.1.2 饮用水净化第17-18页
   1.2.1.3 饮用水制备第18-19页
   1.2.1.4 超纯水制备第19页
  1.2.2 工业废水及生活污水处理中的应用第19-21页
   1.2.2.1 造纸废水处理第19-20页
   1.2.2.2 钢厂酸洗废液的处理第20页
   1.2.2.3 含重金属废水的处理第20-21页
   1.2.2.4 食品加工废水的处理第21页
   1.2.2.5 生活污水的处理第21页
  1.2.3 染料工业中的应用第21-22页
  1.2.4 石化工业中的应用第22-23页
   1.2.4.1 油田回注水的处理第22页
   1.2.4.2 有机溶液中溶解催化剂的回收第22-23页
   1.2.4.3 原油和成品油的分离第23页
   1.2.4.4 表面活性剂的分离第23页
  1.2.5 食品工业中的应用第23-28页
   1.2.5.1 乳清脱盐第23-24页
   1.2.5.2 植物油加工第24页
   1.2.5.3 大豆低聚糖回收第24-25页
   1.2.5.4 低聚糖纯化第25-27页
   1.2.5.5 果汁浓缩第27页
   1.2.5.6 酱油脱色第27-28页
  1.2.6 生物和制药工业中的应用第28-31页
   1.2.6.1 纯化和浓缩素第28-29页
   1.2.6.2 分离氨基酸和多肽第29-30页
   1.2.6.3 植物提取液的分离和浓缩第30-31页
 1.3 本文研究的目的和思路第31-33页
第二章 螺旋卷式纳滤膜的表征与分离性能的预测第33-52页
 2.1 概述第33页
 2.2 理论第33-38页
  2.2.1 S-K模型第33-35页
  2.2.2 Zeman-Wales模型第35-36页
  2.2.3 分子量和溶质半径的关系第36-37页
  2.2.4 渗透系数的经验关系式第37-38页
  2.2.5 浓差极化经验式第38页
 2.3 实验部分第38-40页
  2.3.1 实验装置和膜元件第38-39页
  2.3.2 实验药品与分析方法第39-40页
  2.3.3 实验过程第40页
 2.4 结果与讨论第40-49页
  2.4.1 纯水实验第40-41页
  2.4.2 电解质稀溶液实验第41-43页
  2.4.3 中性有机物稀溶液的实验表征第43-49页
   2.4.3.1 中性有机物截留率的考察和S-K模型参数的获得第43-44页
   2.4.3.2 Zeman-Wales模型参数的获得第44-46页
   2.4.3.3 溶质渗透系数参数的获得第46-48页
   2.4.3.4 中性有机物纳滤过程的预测第48-49页
 2.5 本章小结第49-50页
 2.6 符号说明第50-52页
第三章 中性有机物混合溶液纳滤过程的实验研究第52-70页
 3.1 概述第52页
 3.2 混合溶液膜面粘度的获取第52-53页
 3.3 实验部分第53-54页
  3.3.1 实验装置和膜元件第53-54页
  3.3.2 实验药品与分析方法第54页
  3.3.3 实验过程第54页
 3.4 结果与讨论第54-62页
  3.4.1 葡萄糖单组分溶液第54-57页
   3.4.1.1 温度(T)对溶质表观截留率的影响第54-55页
   3.4.1.2 母液循环流速(u)对葡萄糖截留性能的影响第55-56页
   3.4.1.3 母液浓度对葡萄糖截留性能的影响第56-57页
  3.4.2 蔗糖单组分溶液第57页
  3.4.3 葡萄糖/蔗糖混合溶液第57-62页
   3.4.3.1 蔗糖浓度对葡萄糖溶质表观截留率的影响第58-60页
   3.4.3.2 葡萄糖和蔗糖的分离效果第60-62页
 3.5 工业应用第62-67页
  3.5.1 实验部分第62-63页
   3.5.1.1 实验体系与分析方法第62-63页
   3.5.1.2 膜元件第63页
   3.3.1.3 实验过程第63页
  3.5.2 结果与讨论第63-66页
   3.5.2.1 微滤工艺第63-65页
   3.5.2.2 纳滤工艺第65-66页
  3.5.3 应用开发第66-67页
 3.6 本章小结第67-68页
 3.7 符号说明第68-70页
第四章 膜技术在L-苯丙氨酸精制过程中的应用研究第70-90页
 4.1 概述第70页
 4.2 实验部分第70-73页
  4.2.1 实验装置和膜元件第71页
  4.2.2 实验药品与分析方法第71-72页
  4.2.3 实验过程第72-73页
 4.3 结果与讨论第73-88页
  4.3.1 预处理方法第73-75页
  4.3.2 超滤工艺第75-80页
   4.3.2.1 膜元件的选择第75-76页
   4.3.2.2 操作条件的优化第76-79页
   4.3.2.3 超滤分离效果考察第79-80页
  4.3.3 纳滤膜工艺第80-86页
   4.3.3.1 截留率第81-83页
   4.3.3.2 pH值第83-84页
   4.3.3.3 工艺流程第84-86页
  4.3.4 工艺设计第86-88页
   4.3.4.1 工艺方案第86-87页
   4.3.4.2 说明第87页
   4.3.4.3 工艺计算第87-88页
 4.4 本章小结第88-90页
第五章 结论第90-92页
发表与撰写论文第92-93页
致谢第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:超声波内环流气升式反应器在含酚废水处理中的应用研究
下一篇:间歇结晶分离技术的若干研究