摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 膜分离综述 | 第11-13页 |
1.1.1 膜及其分离技术的发展历程 | 第11-12页 |
1.1.2 膜的分类 | 第12-13页 |
1.2 膜的制备方法 | 第13-15页 |
1.2.1 烧结法 | 第13-14页 |
1.2.2 拉伸法 | 第14页 |
1.2.3 径迹蚀刻法 | 第14-15页 |
1.2.4 溶胶凝胶法 | 第15页 |
1.2.5 相转化法 | 第15页 |
1.3 热致相分离法(TIPS) | 第15-21页 |
1.3.1 热致相分离法(TIPS)制膜过程 | 第16页 |
1.3.2 热致相分离法(TIPS)的优点 | 第16-17页 |
1.3.3 热致相分离法(TIPS)的相图 | 第17-18页 |
1.3.4 热致相分离法(TIPS)的成膜机理 | 第18-19页 |
1.3.5 热致相分离法(TIPS)的影响因素 | 第19-21页 |
1.4 Janus膜 | 第21-22页 |
1.4.1 Janus膜简述 | 第21页 |
1.4.2 Janus膜研究现状 | 第21-22页 |
1.5 聚偏氟乙烯(PVDF) | 第22-24页 |
1.5.1 PVDF膜的限制及不足之处 | 第23页 |
1.5.2 PVDF膜的亲水化改性手段 | 第23-24页 |
1.6 多巴胺 | 第24-28页 |
1.6.1 多巴胺聚合机理 | 第25-26页 |
1.6.2 多巴胺的物理化学性质 | 第26-27页 |
1.6.3 多巴胺在PVDF膜改性中的应用 | 第27-28页 |
1.7 本课题的意义及研究内容 | 第28-30页 |
第二章 不同条件下淬冷的TIPS法制备PVDF膜 | 第30-47页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验 | 第31-35页 |
2.2.1 实验材料 | 第31页 |
2.2.2 PVDF膜制备 | 第31-32页 |
2.2.3 膜表征 | 第32-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-45页 |
2.3.1 膜形态 | 第35-37页 |
2.3.2 膜结晶性能 | 第37-39页 |
2.3.3 膜热量性质 | 第39页 |
2.3.4 膜孔径、孔隙率 | 第39-40页 |
2.3.5 润湿性能 | 第40-41页 |
2.3.6 渗透性能 | 第41-43页 |
2.3.7 机械性能 | 第43-44页 |
2.3.8 渗透通量与机械强度的关系 | 第44-45页 |
2.4 结论 | 第45-47页 |
第三章 空气浴TIPS法制备超高通量的PVDF膜及其应用 | 第47-68页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验 | 第48-52页 |
3.2.1 实验材料 | 第48-49页 |
3.2.2 PVDF膜的制备及改性 | 第49-50页 |
3.2.3 膜表征 | 第50-51页 |
3.2.4 油水乳液的制备 | 第51页 |
3.2.5 渗透性能和抗污染性能 | 第51-52页 |
3.2.6 油水分离 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-66页 |
3.3.1 膜形貌 | 第52-56页 |
3.3.2 膜表面分析 | 第56-59页 |
3.3.3 润湿性能 | 第59-61页 |
3.3.4 平均孔径和孔隙率 | 第61页 |
3.3.5 机械性能 | 第61-62页 |
3.3.6 渗透性能 | 第62-65页 |
3.3.7 抗污染性能 | 第65-66页 |
3.4 结论 | 第66-68页 |
第四章 一种简易“喷涂法”制备超亲水/超疏水PVDFJanus膜 | 第68-89页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 实验 | 第70-74页 |
4.2.1 实验材料 | 第70页 |
4.2.2 PVDF膜的制备 | 第70-71页 |
4.2.3 PVDF膜亲/疏水改性 | 第71-72页 |
4.2.4 膜表征 | 第72页 |
4.2.5 油水乳液和油水混合物的制备 | 第72-73页 |
4.2.6 渗透性能和耐久性测试 | 第73-74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-88页 |
4.3.1 膜形貌 | 第74-77页 |
4.3.2 膜表面化学组分 | 第77-79页 |
4.3.3 膜的润湿性能 | 第79-84页 |
4.3.4 渗透性能 | 第84-86页 |
4.3.5 疏水面耐久性 | 第86-88页 |
4.4 结论 | 第88-89页 |
第五章 全文总结 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-98页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |