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非织造布增强型聚氯乙烯多孔膜研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-26页
    1.1 膜分离技术简介第10-12页
        1.1.1 膜分离技术及特征第10-12页
        1.1.2 膜分离技术的应用第12页
    1.2 聚合物多孔膜制备方法第12-16页
        1.2.1 相转化法第12-14页
            1.2.1.1 溶液相转化法第13页
            1.2.1.2 热致相分离法第13-14页
        1.2.2 熔融纺丝-拉伸法第14-15页
        1.2.3 烧结法第15页
        1.2.4 核径迹刻蚀法第15页
        1.2.5 静电纺丝法第15-16页
    1.3 溶液相转化法成膜机理及影响因素第16-20页
        1.3.1 溶液相转化法成膜机理第16-18页
            1.3.1.1 热力学分析第16-17页
            1.3.1.2 传质动力学分析第17-18页
        1.3.2 溶液相转化法影响因素第18-20页
            1.3.2.1 聚合物的选择第18页
            1.3.2.2 聚合物浓度第18-19页
            1.3.2.3 溶剂与非溶剂组成第19页
            1.3.2.4 添加剂第19页
            1.3.2.5 凝固浴第19-20页
    1.4 膜分离材料及分类第20-21页
    1.5 增强型多孔膜研究现状第21-22页
        1.5.1 基膜增强型多孔膜第21页
        1.5.2 纤维增强型多孔膜第21-22页
    1.6 聚氯乙烯多孔膜研究现状第22-24页
    1.7 课题研究目的及意义第24页
    1.8 课题主要研究内容第24-26页
第二章 非织造布增强型PVC多孔膜制备及性能研究第26-48页
    2.1 原料及试剂第26页
    2.2 仪器与设备第26-27页
    2.3 PVC多孔膜制备第27页
    2.4 结构与性能测试第27-29页
        2.4.1 流变性能第27页
        2.4.2 形貌观察第27页
        2.4.3 膜表面粗糙度第27页
        2.4.4 孔隙率第27-28页
        2.4.5 孔径及其分布第28页
        2.4.6 水通量第28页
        2.4.7 截留性能第28-29页
        2.4.8 接触角第29页
        2.4.9 力学性能第29页
    2.5 结果与讨论第29-46页
        2.5.1 PVC固含量对多孔膜结构与性能影响第29-40页
            2.5.1.1 溶解度参数第29-30页
            2.5.1.2 流变性能第30-31页
            2.5.1.3 形貌观察第31-35页
            2.5.1.4 膜表面粗糙度第35-36页
            2.5.1.5 孔径及其分布第36-37页
            2.5.1.6 纯水通量第37-38页
            2.5.1.7 截留率第38页
            2.5.1.8 接触角第38-39页
            2.5.1.9 力学性能第39-40页
        2.5.2 凝固浴温度对PVC多孔膜结构与性能影响第40-46页
            2.5.2.1 形貌观察第40-42页
            2.5.2.2 孔径及其分布第42-43页
            2.5.2.3 接触角第43-44页
            2.5.2.4 纯水通量第44-45页
            2.5.2.5 截留率第45页
            2.5.2.6 力学性能第45-46页
    2.6 本章小结第46-48页
第三章 添加剂对PVC多孔膜结构与性能影响第48-58页
    3.1 原料及试剂第48页
    3.2 仪器与设备第48页
    3.3 PVC多孔膜制备第48-49页
    3.4 结构与性能测试第49-50页
        3.4.1 流变性能第49页
        3.4.2 形貌观察第49页
        3.4.3 膜表面粗糙度第49页
        3.4.4 孔隙率第49页
        3.4.5 孔径及其分布第49页
        3.4.6 纯水通量第49页
        3.4.7 接触角第49页
        3.4.8 力学性能第49-50页
    3.5 结果与讨论第50-56页
        3.5.1 流变性能第50页
        3.5.2 形貌观察第50-52页
        3.5.3 膜表面粗糙度第52页
        3.5.4 孔径及其分布第52-53页
        3.5.5 接触角第53-54页
        3.5.6 纯水通量第54-55页
        3.5.7 力学性能第55-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第四章 PVC/SiO_2杂化多孔膜制备及性能研究第58-68页
    4.1 原料及试剂第58页
    4.2 仪器与设备第58页
    4.3 PVC多孔膜制备第58-59页
    4.4 结构与性能测试第59-60页
        4.4.1 流变性能第59页
        4.4.2 形貌观察第59页
        4.4.3 膜表面粗糙度第59页
        4.4.4 孔隙率第59页
        4.4.5 孔径及其分布第59页
        4.4.6 纯水通量第59页
        4.4.7 接触角第59页
        4.4.8 力学性能第59-60页
    4.5 结果与讨论第60-66页
        4.5.1 流变性能第60页
        4.5.2 形貌观察第60-62页
        4.5.3 膜表面粗糙度第62页
        4.5.4 孔径及其分布第62-64页
        4.5.5 接触角第64页
        4.5.6 纯水通量第64-65页
        4.5.7 力学性能第65-66页
    4.6 本章小结第66-68页
第五章 全文结论第68-70页
参考文献第70-78页
攻读硕士学位期间发表论文及参加科研情况第78-80页
致谢第80页

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