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超临界CO2相转化法制备微滤膜研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11-14页
TABLE OF CONTENTS第14-17页
图目录第17-20页
表目录第20-21页
主要符号表第21-23页
1 绪论第23-45页
    1.1 研究背景及意义第23-25页
    1.2 非溶剂诱导相转化法第25-35页
        1.2.1 热力学相图和相互作用参数的确定第25-27页
        1.2.2 相转变过程对膜形态的影响第27-29页
        1.2.3 动力学研究现状第29-35页
    1.3 超临界CO_2相转化法第35-41页
        1.3.1 膜形态主要影响因素第35-37页
        1.3.2 超临界CO_2相转化法的研究进展第37-39页
        1.3.3 CO_2与无定形聚合物相互作用对膜形态的影响第39-41页
    1.4 亲和膜的制备第41-42页
    1.5 研究思路与内容第42-45页
2 实验部分第45-54页
    2.1 实验材料第45-46页
    2.2 实验设备第46-47页
    2.3 实验方法第47-50页
        2.3.1 PEI膜的制备第47-48页
        2.3.2 PSf和PMMA膜的制备第48-49页
        2.3.3 亲和膜的制备第49-50页
    2.4 分析方法第50-52页
        2.4.1 浊点的测量第50-51页
        2.4.2 气体渗透性能的测试第51页
        2.4.3 PEI铸膜液粘度的测定第51-52页
    2.5 样品表征第52-54页
        2.5.1 膜形态第52页
        2.5.2 膜中溶剂残留量第52页
        2.5.3 膜的孔径分布第52页
        2.5.4 膜的纯水通量第52-53页
        2.5.5 膜的拉伸强度第53页
        2.5.6 膜的接触角第53页
        2.5.7 PEI-coated chitosan-CB亲和膜的表征第53-54页
3 PEI膜的成孔机理研究第54-70页
    3.1 Flory-Huggins相互作用参数计算及相图绘制第54-58页
        3.1.1 非溶剂/NMP/PEI相图的绘制第54-57页
        3.1.2 非溶剂与聚合物相互作用参数的计算第57-58页
    3.2 溶剂的选择和保压时间的确定第58-61页
        3.2.1 溶剂的选择第58-59页
        3.2.2 保压时间的确定第59-61页
    3.3 胞腔孔和大孔的形成机理第61-65页
    3.4 表面孤立孔的形成机理第65-69页
    3.5 小结第69-70页
4 PEI膜的成膜动力学第70-86页
    4.1 V_o-V_i的计算第70-71页
    4.2 聚合物浓度对V_o-V_i和膜形态的影响第71-76页
    4.3 ScCO_2压力对V_o-V_i和膜形态的影响第76-79页
    4.4 ScCO_2温度对V_o-V_i和膜形态的影响第79-85页
    4.5 小结第85-86页
5 CO_2与聚合物相互作用对无定形聚合物膜孔径的影响第86-97页
    5.1 PEI,PSf和PMMA膜的孔径与ScCO_2压力的关系第86-93页
    5.2 文献中膜的孔径与压力的关系第93-95页
    5.3 小结第95-97页
6 优化PEI膜形态并将其应用于亲和膜基膜第97-108页
    6.1 PEI膜的溶剂残留量第97页
    6.2 PEI膜的纯水通量第97-99页
    6.3 PEI膜形态的优化第99-101页
    6.4 PEI-coated chitosan-CB膜的物理特性第101-105页
    6.5 PEI-coated chitosan-CB膜的BSA吸附第105页
    6.6 与其他亲和膜性能的比较第105-107页
    6.7 小结第107-108页
7 结论与展望第108-112页
    7.1 结论与创新点第108-110页
    7.2 创新点摘要第110页
    7.3 展望第110-112页
参考文献第112-122页
致谢第122-124页
作者简介第124页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第124-126页

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