摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 膜制备方法 | 第12-13页 |
1.3 浸没沉淀相转化法的影响因素 | 第13-15页 |
1.3.1 溶剂对膜形貌结构的影响 | 第13页 |
1.3.2 蒸发时间对膜形貌结构的影响 | 第13页 |
1.3.3 凝固浴种类对膜形貌结构的影响 | 第13-14页 |
1.3.4 凝固浴温度对膜形貌结构的影响 | 第14页 |
1.3.5 非溶剂添加剂对膜形貌结构的影响 | 第14-15页 |
1.3.6 铸膜液浓度 | 第15页 |
1.4 膜亲水改性的研究进展 | 第15-18页 |
1.4.1 物理修饰方法 | 第15-17页 |
1.4.2 化学修饰方法 | 第17-18页 |
1.5 本课题研究的目的、意义及主要研究内容 | 第18-20页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第18-19页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验材料与方法 | 第20-28页 |
2.1 材料与设备 | 第20-21页 |
2.2 制膜设备 | 第21页 |
2.3 分析方法 | 第21-22页 |
2.4 过滤设备与过滤物料 | 第22-28页 |
2.4.1 平板膜的过滤性能测定 | 第22-23页 |
2.4.2 管式膜的过滤性能测定 | 第23-25页 |
2.4.3 过滤物料性能 | 第25-28页 |
第三章 PEG400 共混对PVDF膜的影响 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 制备方法 | 第28-29页 |
3.2.1 PVDF-PE复合膜的制备 | 第28页 |
3.2.2 PEG400/PVDF共混膜的制备 | 第28-29页 |
3.3 PVDF浓度对PVDF-PE复合膜性能的影响 | 第29-32页 |
3.3.1 过滤性能 | 第29-31页 |
3.3.2 形貌结构 | 第31-32页 |
3.4 PEG400 浓度对PEG400/PVDF共混膜性能的影响 | 第32-38页 |
3.4.1 形貌结构 | 第33-37页 |
3.4.2 结晶性能 | 第37-38页 |
3.4.3 红外数据 | 第38页 |
3.5 PEG400 浓度对PEG400/PVDF共混膜过滤性能的影响 | 第38-40页 |
3.5.1 过滤性能 | 第38-39页 |
3.5.2 抗污染性能 | 第39-40页 |
3.6 小结 | 第40-42页 |
第四章 MMA原位聚合制备PMMA/PVDF共混膜的研究 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 MMA原位聚合法制备PMMA/PVDF共混膜 | 第42-43页 |
4.3 原位聚合法中MMA含量对PMMA/PVDF共混膜性能的影响 | 第43-48页 |
4.3.1 形貌结构 | 第43-44页 |
4.3.2 结晶性能 | 第44-45页 |
4.3.3 红外数据 | 第45-46页 |
4.3.4 热学性能 | 第46-48页 |
4.3.5 亲水性能 | 第48页 |
4.4 MMA含量对PMMA/PVDF共混膜过滤性能的影响 | 第48-50页 |
4.4.1 过滤性能 | 第48-49页 |
4.4.2 抗污染性能 | 第49-50页 |
4.5 小结 | 第50-51页 |
第五章 PVDF/PE管式复合膜制备及性能表征 | 第51-61页 |
5.1 前言 | 第51页 |
5.2 制备方法 | 第51-52页 |
5.2.1 铸膜液的制备 | 第51页 |
5.2.2 管式复合膜的制备 | 第51-52页 |
5.3 过滤性能 | 第52-54页 |
5.3.1 纯水通量 | 第52页 |
5.3.2 过滤性能 | 第52-54页 |
5.4 形貌与结构 | 第54-55页 |
5.5 应用性实验 | 第55-59页 |
5.5.1 碳酸钙悬浊液 | 第55-56页 |
5.5.2 地表水 | 第56-57页 |
5.5.3 地表水混凝 | 第57-58页 |
5.5.4 氢氧化镍悬浊液 | 第58-59页 |
5.6 小结 | 第59-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
结论 | 第61-62页 |
展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附件 | 第71页 |