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PVDF中空纤维复合膜及其异丙醇水体系渗透汽化分离性能研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
符号清单第10-11页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-45页
   ·引言第14-19页
     ·渗透汽化概述第14-19页
       ·渗透汽化过程基本原理第14-16页
       ·渗透汽化过程评价参数第16-17页
       ·渗透汽化膜传质机理第17-19页
   ·渗透汽化醇脱水研究进展第19-35页
     ·膜及膜材料第19-27页
       ·PVA及其改性膜第20-24页
       ·聚电解质及聚电解质复合物膜第24-27页
       ·其它膜材料第27页
     ·渗透汽化膜及膜组件研究第27-35页
       ·中空纤维式渗透汽化膜第27-28页
       ·组件研究概述第28-32页
       ·中空纤维式膜组件的研究现状第32-35页
   ·渗透汽化发展历史及我国发展现状第35-37页
   ·课题的研究背景、意义及内容第37-39页
     ·研究背景第37页
     ·研究意义第37-38页
     ·研究内容第38-39页
       ·中空纤维式支撑底膜的制备及性能研究第38页
       ·中空纤维复合膜制备及性能研究第38页
       ·无机粒子填充的渗透汽化膜的制备及性能研究第38页
       ·异丙醇/水混合物在聚乙烯醇膜中的传质过程研究第38-39页
 参考文献第39-45页
第二章 实验材料与方法第45-51页
   ·膜材料、试剂及仪器设备第45-46页
     ·主要材料及试剂第45页
     ·主要分析仪器及设备第45-46页
   ·主要实验方法第46-48页
     ·分离层铸膜液的制备第46页
     ·中空纤维式支撑底膜的制备第46页
     ·平板支撑膜的制备第46-47页
     ·平板复合膜的制备第47页
     ·中空纤维复合膜的制备第47-48页
   ·膜的表征第48页
     ·扫描电镜第48页
     ·红外吸收光谱测试第48页
     ·中空纤维膜的最大孔径和水通量测试第48页
   ·膜溶胀性能测试第48-49页
   ·膜的热重分析第49页
   ·膜渗透汽化性能测试第49-51页
     ·进料液及透过液的分析第49-51页
第三章 中空纤维式支撑底膜的制备研究第51-81页
   ·引言第51-53页
   ·试验部分第53-54页
   ·结果与讨论第54-77页
     ·工艺参数对膜结构的影响第54-56页
       ·纺丝速度对膜外径的影响第54-55页
       ·内凝胶浴流速对膜内径的影响第55页
       ·空气段长度对膜内外径的影响第55-56页
     ·弱内凝胶浴对膜结构的影响第56-57页
     ·添加剂对铸膜液粘度的影响第57-61页
     ·添加剂含量对膜结构的影响第61-68页
     ·溶剂对膜结构的影响第68-69页
     ·聚合物分子量对膜结构的影响第69-72页
     ·聚合物浓度对膜结构的影响第72-73页
     ·添加剂种类的影响第73-74页
     ·单皮层PVDF膜的结构及性能研究第74-75页
     ·PVDF大孔的形成及发展机理第75-77页
   ·本章小结第77-79页
 参考文献第79-81页
第四章 中空纤维式复合膜的制备及性能研究第81-105页
   ·引言第81-82页
   ·实验部分第82-83页
   ·结果与讨论第83-102页
     ·复合膜制备条件的影响第83-92页
       ·底膜热收缩的影响第83-87页
       ·聚合物浓度的影响第87-89页
       ·NaOH预处理的影响第89-92页
     ·操作条件及组件结构对膜性能的影响第92-102页
       ·操作温度的影响第92-95页
       ·进料浓度的影响第95-97页
       ·料液流速的影响第97-99页
       ·组件长度的影响第99-100页
       ·填充密度的影响第100-101页
       ·复合膜稳定性考察第101-102页
   ·本章小结第102-103页
 参考文献第103-105页
第五章 无机粒子填充的渗透汽化膜制备及性能研究第105-120页
   ·引言第105页
   ·实验部分第105-108页
     ·材料第105页
     ·聚丙烯酰胺纳米复合材料的制备第105-106页
     ·Silicalite微粒的制备第106-107页
     ·复合膜的制备第107-108页
     ·膜结构分析第108页
   ·结果与讨论第108-118页
     ·PAM/MMT微结构表征第108-110页
     ·PAM/MMT-PVA共混膜的红外光谱分析第110页
     ·PAM/MMT-PVA共混膜的溶胀吸附实验第110-111页
     ·PAM/MMT-PVA共混膜形貌结构分析第111-112页
     ·蒙脱土含量对PAM/MMT-PVA膜渗透汽化性能的影响第112-115页
     ·Silicalite微粒表征第115页
     ·Silicalite-PVA共混膜形貌结构分析第115-116页
     ·Silicalite-PVA共混膜共混比对膜性能的影响第116-118页
   ·本章小结第118-119页
 参考文献第119-120页
第六章 异丙醇水混合物在PVA膜中的传质模型第120-130页
   ·引言第120页
   ·传质模型的建立第120-125页
     ·溶胀平衡第123-124页
     ·相互作用参数:第124-125页
   ·结果分析与讨论第125-127页
   ·本章小结第127-129页
 参考文献第129-130页
第七章 结论与展望第130-133页
   ·结论第130-131页
   ·展望和建议第131-133页
攻读博士学位期间文章发表情况及研究成果第133-134页
作者简历第134页

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