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聚醚砜中空纤维的制备及亲水性改性

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 中空纤维概述第10-14页
        1.1.1 纤维膜第10页
        1.1.2 制备方法第10-11页
        1.1.3 基本原理第11-12页
        1.1.4 中空纤维膜分离技术特点第12-13页
        1.1.5 中空纤维膜材料第13页
        1.1.6 应用领域第13-14页
    1.2 聚醚砜中空纤维膜概述第14-15页
        1.2.1 聚醚砜概述第14页
        1.2.2 聚醚砜中空纤维膜的应用第14-15页
        1.2.3 聚醚砜中空纤维膜的缺点第15页
    1.3 聚醚砜中空纤维膜的亲水化改性第15-17页
        1.3.1 涂覆改性法第15页
        1.3.2 共混改性第15-16页
        1.3.3 化学处理改性法第16页
        1.3.4 低温等离子改性第16-17页
        1.3.5 光照接枝改性法第17页
    1.4 中空纤维式膜分离组件第17-18页
        1.4.1 中空纤维膜组件的特点第17页
        1.4.2 中空纤维膜组件的结构第17-18页
        1.4.3 中空纤维膜组件的制法第18页
    1.5 本课题的提出第18-19页
第二章 PES 中空纤维膜的纺制第19-32页
    2.1 引言第19页
    2.2 中空纤维膜结构的影响因素第19页
    2.3 本章研究内容第19页
    2.4 实验材料与方法第19-24页
        2.4.1 实验材料和设备第19-20页
        2.4.2 PES 中空纤维膜的制备工艺第20-21页
        2.4.3 PES 中空纤维膜的制备第21-22页
        2.4.4 中空纤维膜的表征手段第22-24页
    2.5 结果与讨论第24-31页
        2.5.1 纺丝液浓度对膜形态结构的影响第24-27页
        2.5.2 纺丝液浓度对膜的力学性能的影响第27-28页
        2.5.3 纺丝液浓度对膜的动态接触角的影响第28-29页
        2.5.4 纺丝液浓度对水通量的影响第29-30页
        2.5.5 纺丝液浓度对过滤水的电导率的影响第30-31页
    2.6 结论第31-32页
第三章 PES 微孔膜的共混改性第32-49页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验第32-34页
        3.2.1 实验试剂第32-33页
        3.2.2 中空纤维膜的制备第33页
        3.2.3 PES/SiO2杂化膜的表征与评价第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 粒径分布第34-35页
        3.3.2 PES 共混改性后膜的表面及断面第35-39页
        3.3.3 机械性能第39-40页
        3.3.4 动态接触角第40-41页
        3.3.5 孔隙率第41-42页
        3.3.6 水通量第42-43页
        3.3.7 PES/SiO_2杂化膜的红外分析第43-46页
        3.3.8 热分析第46-47页
        3.3.9 X 射线衍射分析第47-48页
    3.4 总结第48-49页
第四章 热氧化处理 PES 膜第49-67页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验第49-50页
        4.2.1 药品第49页
        4.2.2 中空纤维膜的热氧化处理第49-50页
        4.2.3 中空纤维膜的表征与评价第50页
    4.3 结果与讨论第50-65页
        4.3.1 PES 膜热氧化处理结果第50-55页
        4.3.2 PES/SiO_2杂化膜热氧化处理结果第55-60页
        4.3.3 添加 PEG 后 PES/SiO_2杂化膜热氧化处理结果第60-65页
    4.4 结论第65-67页
第五章 结论第67-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间公开发表的论文第75-76页
致谢第76-77页

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