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PVDF催化膜的制备及其催化和分离性能的研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 PVDF膜第9-18页
        1.1.1 PVDF膜的制备第9-12页
            1.1.1.1 浸没沉淀相转化法第10-12页
            1.1.1.2 热致相分离第12页
        1.1.2 PVDF膜改性第12-16页
            1.1.2.1 PVDF膜亲水改性第13-15页
            1.1.2.2 PVDF膜疏水改性第15-16页
        1.1.3 PVDF膜的应用第16-18页
            1.1.3.1 水处理第16页
            1.1.3.2 膜接触器第16-18页
            1.1.3.3 PVDF膜在催化领域的应用第18页
    1.2 本文的研究目的及内容第18-21页
        1.2.1 研究意义第18-19页
        1.2.2 研究内容第19-21页
第二章 PVDF/PDA/Ag催化膜的制备及其对p-硝基苯酚的还原反应第21-41页
    2.1 材料与设备第21-22页
        2.1.1 实验材料和试剂第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 PVDF/PDA/Ag催化膜的制备第22-23页
        2.2.1 多巴胺改性PVDF粉末第22页
        2.2.2 PVDF/PDA膜的制备第22页
        2.2.3 杂化膜的制备第22-23页
    2.3 表征第23-24页
    2.4 复合膜的催化性质第24页
    2.5 结果与讨论第24-40页
        2.5.1 复合膜的制备第24-29页
            2.5.1.1 聚多巴胺改性的PVDF粉末的制备第24-25页
            2.5.1.2 PVDF/PDA膜的制备和表征第25-27页
            2.5.1.3 PVDF/PDA/Ag膜的制备和表征第27-29页
        2.5.2 催化膜在错流模式下的催化性质第29-38页
            2.5.2.1 不同银负载量对催化反应的影响第30-31页
            2.5.2.2 温度对催化反应的影响第31-32页
            2.5.2.3 压力对催化反应的影响第32-35页
            2.5.2.4 切向流催化和错流催化中单程转化率的对比第35-37页
            2.5.2.5 渗透流催化的动力学研究第37-38页
        2.5.3 复合膜的循环利用性第38-39页
        2.5.4 复合膜的动静态催化对比第39-40页
    2.6 结论第40-41页
第三章 PVDF/PDA/Ag膜对罗丹明B降解的研究第41-55页
    3.1 材料与设备第41-42页
        3.1.1 实验材料和试剂第41页
        3.1.2 实验仪器第41-42页
    3.2 催化膜的制备第42页
        3.2.1 PVDF粉末的改性第42页
        3.2.2 基膜的制备第42页
        3.2.3 催化膜的制备第42页
    3.3 表征第42-43页
    3.4 RhB的降解反应第43-44页
    3.5 结果与讨论第44-53页
        3.5.1 催化膜的制备第44-47页
            3.5.1.1 基膜的制备第44-46页
            3.5.1.2 PVDF/PDA/Ag膜的制备和表征第46-47页
        3.5.2 催化性质第47-52页
            3.5.2.1 催化反应第47-48页
            3.5.2.2 NaBH_4对降解反应的影响第48-49页
            3.5.2.3 温度影响第49页
            3.5.2.4 动态催化和静态催化的对比第49-50页
            3.5.2.5 切向流和渗透流中产物转化率的对比第50-52页
        3.5.3 催化膜的可重复使用性第52-53页
    3.6 结论第53-55页
第四章 涂覆膜对p-硝基苯酚的还原反应第55-67页
    4.1 材料与设备第55-56页
        4.1.1 实验材料和试剂第55页
        4.1.2 实验仪器第55-56页
    4.2 复合催化膜膜的制备第56-57页
        4.2.1 PMAA微球的制备第56页
        4.2.2 IPN的制备第56页
        4.2.3 基膜的制备第56页
        4.2.4 共混膜中催化剂的负载第56页
        4.2.5 复合膜的制备第56-57页
    4.3 表征第57-58页
    4.4 复合膜的催化性质第58页
    4.5 结果与讨论第58-65页
        4.5.1 膜的化学组成第58-59页
        4.5.2 膜的形貌第59-63页
        4.5.3 复合膜的催化性质第63-65页
            4.5.3.1 不同固含量涂层对催化反应的影响第63-64页
            4.5.3.2 不同金属负载量对催化反应的影响第64-65页
    4.6 结论第65-67页
参考文献第67-77页
攻读硕士期间发表的论文和申请专利情况第77-79页
致谢第79页

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