摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 超滤 | 第9-10页 |
1.2 超滤膜制备方法 | 第10-12页 |
1.2.1 均质膜制备方法 | 第10-11页 |
1.2.2 非对称膜制备方法 | 第11-12页 |
1.3 超滤膜污染 | 第12页 |
1.4 超滤膜主体材料 | 第12-15页 |
1.4.1 聚氯乙烯 | 第13页 |
1.4.2 聚丙烯腈 | 第13-14页 |
1.4.3 聚醚砜 | 第14页 |
1.4.4 聚偏氟乙烯 | 第14-15页 |
1.5 超滤膜改性剂材料 | 第15-21页 |
1.5.1 聚乙二醇类 | 第15-18页 |
1.5.2 两性离子类 | 第18-20页 |
1.5.3 低表面能类 | 第20-21页 |
1.6 超滤膜抗污染表面构建进展 | 第21-22页 |
1.6.1 表面偏析法构建抗污染表面 | 第21页 |
1.6.2 表面涂覆法构建抗污染表面 | 第21-22页 |
1.6.3 表面接枝法构建抗污染表面 | 第22页 |
1.7 本论文研究意义及主要工作 | 第22-24页 |
1.7.1 选题思路 | 第22-23页 |
1.7.2 本研究主要工作 | 第23-24页 |
第二章 两性离子抗污染PVC超滤膜的制备及其性能研究 | 第24-42页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 材料与方法 | 第24-30页 |
2.2.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 胺化PVC超滤膜的制备 | 第26页 |
2.2.4 两性离子PVC超滤膜的制备 | 第26-27页 |
2.2.5 胺化及两性离子PVC超滤膜的表征 | 第27-28页 |
2.2.6 胺化及两性离子PVC超滤膜超滤实验 | 第28-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-42页 |
2.3.1 胺化PVC超滤膜的表征 | 第30-31页 |
2.3.2 胺化PVC超滤膜的分离及抗污染性能 | 第31-32页 |
2.3.3 两性离子PVC超滤膜的表征 | 第32-36页 |
2.3.4 两性离子PVC超滤膜的抗污染性能 | 第36-39页 |
2.3.5 两性离子PVC超滤膜在不同pH环境下的抗污染性能 | 第39-40页 |
2.3.6 结论 | 第40-42页 |
第三章 PEI基两性离子超滤膜的制备及其性能研究 | 第42-59页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 材料与方法 | 第42-46页 |
3.2.1 实验试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
3.2.3 两性离子化聚乙烯亚胺(Z-PEI)的合成 | 第44页 |
3.2.4 PAN超滤膜的制备 | 第44页 |
3.2.5 两性离子PAN超滤膜的制备 | 第44-45页 |
3.2.6 两性离子PAN超滤膜的表征 | 第45页 |
3.2.7 两性离子PAN超滤膜超滤实验 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 两性离子化PEI的表征 | 第46-48页 |
3.3.2 两性离子化PAN超滤膜的表征 | 第48-54页 |
3.3.3 两性离子化PAN超滤膜的抗污染实验 | 第54-56页 |
3.3.4 两性离子化PAN超滤膜的稳定性实验 | 第56-58页 |
3.3.5 结论 | 第58-59页 |
第四章 季胺化壳聚糖两性超滤膜的制备及其性能研究 | 第59-70页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 材料与方法 | 第59-62页 |
4.2.1 实验试剂 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60页 |
4.2.3 PAN超滤膜的制备 | 第60-61页 |
4.2.4 季胺化壳聚糖两性PAN超滤膜的制备 | 第61页 |
4.2.5 季胺化壳聚糖两性PAN超滤膜的表征 | 第61-62页 |
4.2.6 季胺化壳聚糖两性PAN超滤膜超滤实验 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-70页 |
4.3.1 季胺化壳聚糖两性PAN超滤膜的表征 | 第62-65页 |
4.3.2 季胺化壳聚糖两性PAN超滤膜的抗污染实验 | 第65-69页 |
4.3.3 结论 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
发表论文和科研情况说明 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |