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铁酞菁改性PVDF催化膜的制备及其对染料水溶液的分离特性研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第16-52页
    1.1 膜与膜分离技术第16-23页
        1.1.1 前言第16页
        1.1.2 膜的定义、分类及发展历史第16-19页
            1.1.2.1 膜的定义第16-17页
            1.1.2.2 膜的分类第17-18页
            1.1.2.3 膜的发展历史第18-19页
        1.1.3 膜分离技术第19-21页
            1.1.3.1 膜分离技术特点第19-20页
            1.1.3.2 膜分离技术原理第20-21页
        1.1.4 膜污染及膜污染分析第21-23页
            1.1.4.1 膜污染第21-22页
            1.1.4.2 膜污染分析第22-23页
    1.2 PVDF膜及其改性研究进展第23-42页
        1.2.1 PVDF膜概述第23-26页
        1.2.2 PVDF膜的表面改性第26-34页
            1.2.2.1 表面涂覆改性第26-28页
            1.2.2.2 表面接枝改性第28-34页
        1.2.3 PVDF膜的共混改性第34-40页
            1.2.3.1 无机纳米粒子的共混改性第34-36页
            1.2.3.2 亲水性聚合物的共混改性第36-37页
            1.2.3.3 两亲性聚合物的共混改性第37-40页
        1.2.4 PVDF膜的催化自清洁功能改性第40-42页
    1.3 金属酞菁及其催化性能概述第42-45页
        1.3.1 金属酞菁简介第42-43页
        1.3.2 金属酞菁的催化性能及其反应机理第43-45页
            1.3.2.1 羟基自由基氧化反应第43-44页
            1.3.2.2 高价金属-氧活性种氧化反应第44-45页
    1.4 印染废水及其处理技术第45-48页
        1.4.1 印染废水简介第45-46页
        1.4.2 印染废水处理技术第46-47页
        1.4.3 膜分离技术处理印染废水的现状及面临的问题第47-48页
            1.4.3.1 膜分离技术处理印染废水的现状第47-48页
            1.4.3.2 超滤膜分离技术处理印染废水面临的问题第48页
    1.5 论文研究意义、内容和创新性第48-52页
        1.5.1 论文的研究意义第48-49页
        1.5.2 论文的研究内容第49-50页
        1.5.3 论文的创新性第50-51页
        1.5.4 论文的技术路线第51-52页
第二章 实验部分第52-67页
    2.1 实验原料试剂和仪器设备第52-53页
        2.1.1 实验原料试剂第52-53页
        2.1.2 实验仪器设备第53页
    2.2 膜的制备过程第53-55页
    2.3 膜的表征第55-58页
        2.3.1 衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)分析第55页
        2.3.2 X-射线光电子能谱(XPS)分析第55-56页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析第56页
        2.3.4 热失重分析(TGA)第56-57页
        2.3.5 膜表面水接触角测定第57页
        2.3.6 膜表面Zeta电位的测定第57-58页
    2.4 膜分离性能评价第58-64页
        2.4.1 膜的渗透通量第58-59页
        2.4.2 膜的孔隙率和平均孔径第59-60页
        2.4.3 膜的截留率第60-61页
        2.4.4 膜的抗污染性能第61-62页
        2.4.5 膜的污染阻力第62-63页
        2.4.6 膜的催化自清洁能力评价第63-64页
    2.5 膜对染料水溶液的分离特性测试第64-66页
    2.6 本章小结第66-67页
第三章 FePc/PVDF复合膜的制备、表征和性能研究第67-99页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 PVDF膜制备工艺优化第68-72页
        3.2.1 不同浓度的PVDF铸膜液制备第68-69页
        3.2.2 不同浓度的PVDF膜铸膜液的粘度分析第69-70页
        3.2.3 不同浓度的PVDF膜分离性能研究第70-72页
    3.3 FePc/PVDF复合膜的制备第72-74页
    3.4 FePc/PVDF复合膜的表征第74-81页
        3.4.1 ATR-FTIR分析第74页
        3.4.2 XPS分析第74-76页
        3.4.3 TGA分析第76页
        3.4.4 膜的表面亲水性分析第76-77页
        3.4.5 膜表面的荷电性分析第77-78页
        3.4.6 膜孔隙率和平均孔径分析第78-79页
        3.4.7 膜表面的形貌结构分析第79-81页
    3.5 FePc/PVDF复合膜的性能研究第81-87页
        3.5.1 膜的纯水通量和截留率第81-82页
        3.5.2 膜的抗污染性能第82-84页
        3.5.3 膜的催化自清洁能力第84-87页
    3.6 膜对染料水溶液的分离特性第87-98页
        3.6.1 水溶性染料第87-90页
        3.6.2 分散染料第90-98页
    3.7 本章小结第98-99页
第四章 PVDF-g-EA-TMC-FePc复合膜的制备条件优化和性能研究第99-123页
    4.1 引言第99页
    4.2 PVDF-g-EA的合成及制备的膜性能研究第99-105页
        4.2.1 PVDF-g-EA的合成第99-100页
        4.2.2 PVDF-g-EA的表征第100-101页
        4.2.3 PVDF-g-EA膜的性能研究第101-105页
    4.3 PVDF-g-EA-TMC的合成及制备的膜性能研究第105-111页
        4.3.1 PVDF-g-EA-TMC的合成第105-106页
        4.3.2 PVDF-g-EA-TMC的表征第106-107页
        4.3.3 PVDF-g-EA-TMC膜的性能研究第107-111页
    4.4 PVDF-g-EA-TMC-FePc复合膜的制备及性能研究第111-116页
        4.4.1 PVDF-g-EA-TMC-FePc复合膜的制备第111-112页
        4.4.2 PVDF-g-EA-TMC-FePc复合膜的表征第112-113页
        4.4.3 PVDF-g-EA-TMC-FePc膜的性能研究第113-116页
    4.5 复合膜对染料水溶液的分离特性及其催化自清洁能力的研究第116-121页
    4.6 小结第121-123页
第五章 PVDF-g-Py-FePc/PVDF复合膜的制备、表征和性能研究第123-147页
    5.1 引言第123页
    5.2 改性剂PVDF-g-Py-FePc的合成和表征第123-127页
        5.2.1 改性剂PVDF-g-Py-FePc的合成第123-124页
        5.2.2 改性剂PVDF-g-Py-FePc的表征第124-127页
            5.2.2.1 FT-IR光谱分析第124-125页
            5.2.2.2 XRD分析第125-126页
            5.2.2.3 XPS分析第126-127页
    5.3 PVDF-g-Py-FePc/PVDF复合膜的制备第127-128页
    5.4 PVDF-g-Py-FePc/PVDF复合膜的表征第128-132页
        5.4.1 ATR-FTIR分析第128-129页
        5.4.2 XPS分析第129页
        5.4.3 膜的亲水性、孔隙率和平均孔径分析第129-130页
        5.4.4 膜的断面和表面形貌分析第130-132页
    5.5 PVDF-g-Py-FePc/PVDF复合膜的性能研究第132-139页
        5.5.1 膜的纯水通量和截留率第132-133页
        5.5.2 膜的抗污染性能第133-136页
        5.5.3 膜的催化自清洁能力第136-139页
    5.6 膜对分散染料水溶液的分离特性第139-146页
    5.7 本章小结第146-147页
第六章 总结与展望第147-150页
    6.1 总结第147-148页
    6.2 建议第148-150页
参考文献第150-167页
主要成果第167-168页
致谢第168页

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