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纳米纤维基复合滤膜垂溶/熔制备及有机废水处理应用

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-45页
    1.1 水污染第15页
    1.2 有机废水的治理方法第15-19页
        1.2.1 混凝法第15-16页
        1.2.2 吸附法第16页
        1.2.3 氧化法第16-17页
        1.2.4 生物处理法第17-18页
        1.2.5 膜分离技术第18-19页
    1.3 复合滤膜第19-28页
        1.3.1 复合滤膜的结构第19页
        1.3.2 复合滤膜的制备第19-20页
        1.3.3 复合滤膜的分离机理第20-21页
        1.3.4 纳米纤维基复合滤膜第21-26页
        1.3.5 复合滤膜的前景展望第26-28页
    1.4 粉末喷涂技术第28页
    1.5 本论文的研究内容第28-30页
    1.6 本论文的创新性第30-32页
    参考文献第32-45页
第二章 蒸汽垂溶法制备壳聚糖-聚氧化乙烯/聚丙烯腈纳米纤维复合膜及对油水乳液的过滤性能研究第45-63页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-50页
        2.2.1 实验设备与仪器第46页
        2.2.2 实验材料第46-47页
        2.2.3 PAN纳米纤维基膜的制备第47页
        2.2.4 静电喷雾CS-PEO纳米颗粒的表层制备第47-48页
        2.2.5 醋酸蒸汽垂溶法制备CS-PEO/PAN纳米纤维基复合滤膜第48-49页
        2.2.6 纳米纤维基复合滤膜形态结构表征第49页
        2.2.7 CS-PEO/PAN纳米纤维基复合滤膜过滤性能的测试第49-50页
    2.3 实验结果分析与讨论第50-59页
        2.3.1 油水乳液的性质表征第50-51页
        2.3.2 静电纺丝法制备的PAN纳米纤维多孔基膜第51-52页
        2.3.3 CS-PEO静电喷雾表层的微观形态第52-55页
        2.3.4 CS-PEO皮层的醋酸蒸汽垂溶优化过程第55-57页
        2.3.5 CS-PEO/PAN纳米纤维复合滤膜的过滤性能第57-59页
    2.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-63页
第三章 热压垂熔法制备聚乙烯醇/聚丙烯腈纳米纤维基复合滤膜及其过滤性能的调控第63-85页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-68页
        3.2.1 实验材料第64-65页
        3.2.2 实验设备与仪器第65页
        3.2.3 PVA/PAN纳米纤维复合滤膜的制备第65-67页
        3.2.4 PVA/PAN纳米纤维复合滤膜的形态结构的表征第67页
        3.2.5 PVA/PAN纳米纤维复合滤膜的过滤性能第67-68页
    3.3 实验结果与讨论第68-80页
        3.3.1 PVA静电喷雾纳米颗粒的SEM照片第68-69页
        3.3.2 热压垂熔条件对PVA/PAN纳米纤维复合滤膜形态的影响第69-75页
        3.3.3 维生素B12和牛血清蛋白的性质表征第75页
        3.3.4 交联剂浓度对复合滤膜过滤性能的影响第75-77页
        3.3.5 操作压力对PVA/PAN纳米纤维复合滤膜过滤性能的影响第77-78页
        3.3.6 复合滤膜对牛血清蛋白溶液的过滤效果的对比第78-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-85页
第四章 热压垂熔法制备荷负电PVA-SA/PAN纳米纤维基复合膜及其纳滤性能研究第85-109页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 实验部分第86-90页
        4.2.1 实验材料第86-87页
        4.2.2 实验设备与仪器第87-88页
        4.2.3 PVA-SA/PAN纳米纤维基复合滤膜的制备第88-90页
        4.2.4 PVA-SA/PAN纳米纤维基复合滤膜的SEM照片第90页
        4.2.5 PVA-SA/PAN纳米纤维基复合滤膜的过滤性能的研究第90页
    4.3 结果与讨论第90-102页
        4.3.1 PAN纳米纤维基膜与PVA-SA纳米串珠的表面形貌第90-91页
        4.3.2 PVA-SA/PAN纳米纤维基复合滤膜的表面形貌优化工艺第91-97页
        4.3.3 PVA-SA/PAN纳米纤维基复合滤膜的过滤性能的研究第97-102页
    4.4 本章小结第102-104页
    参考文献第104-109页
第五章 热压垂熔结合紫外光交联法制备低压高通量CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合纳滤膜第109-143页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 实验部分第110-117页
        5.2.1 实验材料第110-112页
        5.2.2 实验设备与仪器第112页
        5.2.3 静电喷雾CS-PEO-TEGDMA纳米串珠表层的制备第112-113页
        5.2.4 热压垂熔成膜法制备致密功能阻隔层第113-114页
        5.2.5 纳米纤维基复合滤膜形态结构表征第114-116页
        5.2.6 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜过滤性能的测试第116页
        5.2.7 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜的耐久性测试第116-117页
    5.3 实验结果分析与讨论第117-137页
        5.3.1 PAN纳米纤维基膜与CS-PEO-TEGDMA纳米串珠的表面形貌第117-119页
        5.3.2 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜的表面形貌优化工艺第119-126页
        5.3.3 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜的过滤性能的研究第126-134页
        5.3.4 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜的耐久性第134-136页
        5.3.5 CS-PEO-PTEGDMA/PAN纳米纤维基复合滤膜的过滤性能比较第136-137页
    5.4 本章小结第137-138页
    参考文献第138-143页
第六章 结论与展望第143-147页
    6.1 结论第143-144页
    6.2 四种纳米纤维基复合滤膜的比较第144-146页
    6.3 展望第146-147页
博士期间已发表和待发表的论文第147-149页
博士期间已发表和待发表的专利第149-151页
致谢第151页

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