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纤维管增强聚偏氟乙烯中空纤维膜界面处理及性能研究

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 绪论第10-14页
    1.1 国内外研究情况第10-11页
    1.2 课题主要研究内容第11-12页
    1.3 研究的目的及意义第12-14页
第二章 增强型中空纤维膜第14-22页
    2.1 膜材料第14-15页
    2.2 膜分类及制膜方法第15-17页
        2.1.1 膜分类第15页
        2.1.2 制备方法第15-17页
            2.1.2.1 相转化法第16页
            2.1.2.2 复合膜法第16页
            2.1.2.3 熔融-冷却拉伸法第16-17页
    2.3 增强型中空纤维膜种类第17-19页
        2.3.1 基膜增强中空纤维膜第17页
        2.3.2 以纤维或纺织品为增强体中空纤维膜第17-19页
            2.3.2.1 长纤维中空纤维膜第18页
            2.3.2.2 纤维管中空纤维膜第18-19页
    2.4 纤维管增强体简介第19-22页
        2.4.1 针织管第19-20页
        2.4.2 无纺管第20-21页
        2.4.3 编织管第21-22页
第三章 纤维管增强型PVDF中空纤维膜界面处理第22-28页
    3.1 界面处理方法简介第22-24页
        3.1.1 化学试剂第22页
        3.1.2 改性剂第22-23页
        3.1.3 低温等离子法第23页
        3.1.4 热定型第23页
        3.1.5 纤维管增强型PVDF中空纤维膜的后处理第23-24页
    3.2 纤维管界面处理方法第24-28页
        3.2.1 纤维管性能参数第24-25页
        3.2.2 碱洗第25页
        3.2.3 KH570硅烷偶联剂整理第25-26页
        3.2.4 丙烯酸酯粘合剂整理第26-28页
第四章 纤维管增强PVDF中空纤维膜的制备及性能测试第28-34页
    4.1 实验所用试剂第28页
    4.2 实验仪器及设备第28-29页
    4.3 纤维管增强中空纤维膜的制备第29-31页
    4.4 增强型中空纤维膜性能的测试第31-34页
        4.4.1 纯水通量测试第31页
        4.4.2 孔隙率测试第31-32页
        4.4.3 平均孔径测试第32-33页
        4.4.4 力学性能测试第33页
        4.4.5 截面形貌结构表征第33-34页
第五章 结果分析与讨论第34-64页
    5.1 改性剂用量对编织管增强膜各项性能影响第35-39页
        5.1.1 改性剂用量对编织管增强膜纯水通量的影响第35-36页
        5.1.2 改性剂用量对编织管增强膜孔隙率的影响第36页
        5.1.3 改性剂用量对编织管增强膜平均孔径的影响第36-37页
        5.1.4 改性剂用量对编织管增强膜力学性能的影响第37-39页
    5.2 改性剂用量对针织管增强型中空纤维膜各项性能的影响第39-43页
        5.2.1 改性剂用量对针织管增强膜纯水通量的影响第39-40页
        5.2.2 改性剂用量对针织管增强膜孔隙率的影响第40-41页
        5.2.3 改性剂用量对针织管增强膜平均孔径的影响第41页
        5.2.4 改性剂用量对针织管增强膜力学性能的影响第41-43页
    5.3 低温等离子体剥蚀对编织管增强型中空纤维膜性能的影响第43-46页
        5.3.1 低温等离子体剥蚀对增强膜纯水通量、孔隙率、平均孔径的影响第43-45页
        5.3.2 低温等离子体剥蚀对增强膜力学性能的影响第45-46页
    5.4 低温等离子体剥蚀对针织管增强型中空纤维膜性能的影响第46-49页
        5.4.1 低温等离子体剥蚀对增强膜纯水通量、膜孔隙率及平均孔径的影响第46-48页
        5.4.2 低温等离子体剥蚀对增强膜力学性能的影响第48-49页
    5.5 输送速度对编织管增强聚偏氟乙烯中空纤维膜性能影响第49-54页
        5.5.1 输送速度对编织管增强膜水通量影响第49-50页
        5.5.2 输送速度对编织管增强膜孔隙率的影响第50-51页
        5.5.3 输送速度对编织管增强膜平均孔径的影响第51-52页
        5.5.4 输送速度对编织管增强膜力学性能的影响第52-54页
    5.6 输送速度对针织管增强聚偏氟乙烯中空纤维膜性能影响第54-58页
        5.6.1 输送速度对针织管增强膜水通量影响第54-55页
        5.6.2 输送速度对针织管增强膜孔隙率影响第55-56页
        5.6.3 输送速度对针织管增强膜平均孔径影响第56-57页
        5.6.4 输送速度对针织管增强膜力学性能的影响第57-58页
    5.7 形貌图第58-62页
        5.7.1 改性纤维管形貌图第58-59页
        5.7.2 不同低温等离子体时间处理纤维管形貌图第59-60页
        5.7.3 不同改性增强膜截面图第60-62页
    5.8 本章小结第62-64页
第六章 增强膜界面结合状态研究第64-74页
    6.1 改性剂用量对编织管增强膜超声波水浴震荡前后水通量的影响第64-65页
    6.2 改性剂用量对针织管增强膜超声波水浴振荡前后水通量的影响第65-66页
    6.3 低温等离子体刻蚀时间对编织管增强膜超声波水浴振荡前后水通量的影响第66-67页
    6.4 低温等离子体刻蚀时间对针织管增强膜超声波水浴振荡前后水通量的影响第67-68页
    6.5 输送速度对编织管增强膜超声波水浴振荡前后水通量的影响第68-70页
    6.6 输送速度对针织管增强膜超声波水浴振荡前后水通量的影响第70-71页
    6.7 编织管与针织管增强膜综合性能对比分析第71-73页
    6.8 本章小结第73-74页
第七章 结论第74-76页
参考文献第76-82页
发表论文和参加科研情况第82-84页
附录第84-90页
致谢第90页

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