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管式复合微滤膜的制备及其性能表征

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

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