摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-28页 |
1.1 膜分离技术简介 | 第9-13页 |
1.2 超滤技术 | 第13-16页 |
1.2.1 超滤的机理 | 第13-14页 |
1.2.2 超滤的应用 | 第14页 |
1.2.3 超滤膜存在问题及亲水改性意义 | 第14-16页 |
1.3 超滤膜的制备 | 第16-17页 |
1.3.1 相转化法 | 第16页 |
1.3.2 烧结法 | 第16-17页 |
1.3.3 拉伸法 | 第17页 |
1.3.4 径迹蚀刻法 | 第17页 |
1.3.5 复合法 | 第17页 |
1.4 纳米无机颗粒共混超滤膜的研究进展 | 第17-23页 |
1.4.1 Al_2O_3颗粒杂化膜 | 第18页 |
1.4.2 ZrO_2颗粒杂化膜 | 第18-19页 |
1.4.3 SiO_2颗粒杂化膜 | 第19-22页 |
1.4.4 TiO_2颗粒杂化膜 | 第22-23页 |
1.5 活性自由基聚合方法 | 第23-26页 |
1.5.1 氮-氧调控活性自由基聚合(NMP) | 第24页 |
1.5.2 可逆-加成-断裂-链转移活性自由基聚合(RAFT) | 第24-25页 |
1.5.3 原子转移活性自由基聚合(ATRP) | 第25-26页 |
1.6 课题的意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 课题的意义 | 第26-27页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第27页 |
1.6.3 课题创新点 | 第27-28页 |
第二章 实验仪器和方法 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 试剂及药品 | 第28页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第28-30页 |
2.2 实验方法 | 第30页 |
2.2.1 TiO_2-g-HEMA颗粒的制备 | 第30页 |
2.2.2 聚砜共混杂化超滤膜的制备 | 第30页 |
2.3 TiO_2-g-HEMA颗粒的表征 | 第30-31页 |
2.3.1 沉降实验分析 | 第30页 |
2.3.2 红外光谱(FTIR)分析 | 第30页 |
2.3.3 透射电镜(TEM)分析 | 第30-31页 |
2.4 聚砜共混杂化膜的表征 | 第31-34页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM)对膜形貌分析 | 第31页 |
2.4.2 X射线能量色散谱(EDS)对颗粒在膜体的分布检测 | 第31页 |
2.4.3 膜孔隙率、平均孔径的测定 | 第31-32页 |
2.4.4 接触角(CA)表征 | 第32页 |
2.4.5 纯水通量测定 | 第32页 |
2.4.6 膜的BSA、EPS超滤实验 | 第32-34页 |
第三章 改性颗粒及共混超滤膜的制备与表征 | 第34-48页 |
3.1 TiO_2-g-HEMA颗粒的制备与表征 | 第34-38页 |
3.1.1 TiO_2-g-HEMA颗粒的制备 | 第34-35页 |
3.1.2 TiO_2-g-HEMA改性颗粒的沉降性能 | 第35-36页 |
3.1.3 TiO_2-g-HEMA改性颗粒的红外分析 | 第36-37页 |
3.1.4 TiO_2-g-HEMA改性颗粒的透射电镜测试 | 第37-38页 |
3.2 聚砜杂化超滤膜的制备与表征 | 第38-46页 |
3.2.1 聚砜杂化超滤膜的制备 | 第38页 |
3.2.2 TiO_2-g-HEMA改性颗粒对超滤膜结构影响 | 第38-41页 |
3.2.3 TiO_2-g-HEMA改性颗粒在膜体中的分布 | 第41-42页 |
3.2.4 膜孔隙率、平均孔径测试 | 第42-43页 |
3.2.5 膜接触角测试 | 第43-44页 |
3.2.6 纯水通量测试 | 第44-45页 |
3.2.7 BSA、EPS的通量测试 | 第45-46页 |
3.3 本章实验小结 | 第46-48页 |
第四章 新型杂化膜的抗污染性实验 | 第48-55页 |
4.1 膜处理BSA、EPS溶液的截留率测试 | 第48-49页 |
4.2 膜处理BSA、EPS溶液后的恢复率测试 | 第49-51页 |
4.3 膜处理BSA、EPS溶液中的阻力计算 | 第51-52页 |
4.4 膜处理BSA、EPS溶液的多循环超滤实验 | 第52-53页 |
4.5 本章实验小结 | 第53-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-56页 |
5.1 实验结论 | 第55页 |
5.2 问题与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
硕士期间发表文章 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |