摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 正渗透膜分离技术 | 第11-14页 |
1.1.1 正渗透技术原理 | 第11-13页 |
1.1.2 正渗透技术的发展 | 第13-14页 |
1.2 正渗透技术存在的问题 | 第14-19页 |
1.2.1 浓差极化现象 | 第14-16页 |
1.2.2 汲取液的种类及选择 | 第16-18页 |
1.2.3 正渗透膜污染及清洗 | 第18-19页 |
1.3 正渗透膜制备 | 第19-22页 |
1.3.1 膜材料 | 第19-20页 |
1.3.2 膜制备方法 | 第20-22页 |
1.4 正渗透的应用 | 第22-24页 |
1.4.1 污水处理 | 第22-23页 |
1.4.2 海水淡化 | 第23页 |
1.4.3 发电 | 第23-24页 |
1.4.4 食品加工 | 第24页 |
1.4.5 药物控制 | 第24页 |
1.5 课题的提出 | 第24-27页 |
1.5.1 选题的目的和意义 | 第24-25页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验材料和方法 | 第27-32页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 膜材料及正渗透性能评价装置 | 第28-29页 |
2.2.1 膜材料 | 第28-29页 |
2.2.2 正渗透性能评价装置 | 第29页 |
2.3 膜性能评价指标 | 第29-30页 |
2.3.1 水通量 | 第29-30页 |
2.3.2 污染物的截留率及水通量恢复率 | 第30页 |
2.4 正渗透膜的制备 | 第30页 |
2.5 正渗透膜的表征方法 | 第30-32页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第30页 |
2.5.2 原子力显微镜(AFM)分析 | 第30-31页 |
2.5.3 激光共聚焦显微镜(CLSM)分析 | 第31页 |
2.5.4 接触角测定 | 第31-32页 |
第3章 正渗透基础性能研究 | 第32-39页 |
3.1 CTA和TFC正渗透膜的比较 | 第32-33页 |
3.2 不同操作条件对纯水渗透通量的影响 | 第33-35页 |
3.2.1 膜朝向对纯水渗透通量的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 不同错流速率对纯水渗透通量的影响 | 第34页 |
3.2.3 不同pH对纯水渗透通量的影响 | 第34-35页 |
3.3 不同汲取液对FO过滤性能的影响 | 第35-38页 |
3.3.1 汲取液的种类及浓度对FO过滤性能的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 不同汲取液对FO应用于含盐水的过滤性能的影响 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 复合正渗透膜应用于二级出水的过滤特性研究 | 第39-44页 |
4.1 TFC正渗透膜对二级出水的截留性能 | 第39-40页 |
4.2 操作条件对正渗透膜清洗效率的影响 | 第40-42页 |
4.3 TFC-ES膜污染前后的形貌变化 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 正渗透膜制备与表征 | 第44-59页 |
5.1 不同热处理温度对FO膜结构和性能的影响 | 第45-47页 |
5.2 不同比例的有机溶剂对FO膜结构和性能的影响 | 第47-49页 |
5.3 四种添加剂对FO膜结构和性能的影响 | 第49-55页 |
5.3.1 TEP作为添加剂对FO膜结构和性能的影响 | 第50-51页 |
5.3.2 甲醇作为添加剂对FO膜结构和性能的影响 | 第51-52页 |
5.3.3 甲酰胺作为添加剂对FO膜结构和性能的影响 | 第52-53页 |
5.3.4 PEG作为添加剂对FO膜结构和性能的影响 | 第53-55页 |
5.4 以TEP作为添加剂,不同添加量对FO膜结构和性能的影响 | 第55-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 CA-FO膜与商业FO膜应用于含盐水的对比研究 | 第59-64页 |
6.1 CA-FO膜与商业化FO膜的结构对比 | 第60-61页 |
6.2 CA-FO膜与商业FO膜的亲水性分析 | 第61-62页 |
6.3 CA-FO膜与商业化FO膜应用于含盐水的性能对比 | 第62-63页 |
6.4 本章小结 | 第63-64页 |
第7章 结论 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
附录 攻读硕士学位期间科研成果 | 第74页 |