摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 主要的膜技术特点 | 第12-13页 |
1.4 膜分离技术及其在水处理中的应用 | 第13-15页 |
1.4.1 膜分离技术 | 第13页 |
1.4.2 膜分离技术在直饮水处理中的应用 | 第13页 |
1.4.3 分离技术使用与工业污水净化 | 第13页 |
1.4.4 膜分离技术在苦咸水脱盐中的应用 | 第13-14页 |
1.4.5 膜分离技术实施与海水脱盐 | 第14页 |
1.4.6 膜分离技术在城市污水深度处理中的应用 | 第14页 |
1.4.7 膜分离技术在农业灌溉领域的应用 | 第14-15页 |
1.5 超滤 | 第15-16页 |
1.5.1 常用的膜材料及其特征 | 第15-16页 |
1.5.2 滤膜的制备方法与工艺 | 第16页 |
1.5.3 超滤技术在农业灌溉方面的潜力 | 第16页 |
1.6 研究内容 | 第16页 |
1.7 创新点 | 第16-19页 |
2 超滤膜性能的影响因素 | 第19-29页 |
2.1 铸膜液的组分 | 第19页 |
2.2 制膜环境 | 第19-20页 |
2.3 制备工艺 | 第20页 |
2.4 几种主要的改性方法 | 第20-29页 |
2.4.1 表面改性 | 第20-21页 |
2.4.2 膜材料改性 | 第21-22页 |
2.4.3 聚合物/聚合物共混改性 | 第22页 |
2.4.4 聚合物/无机物共混改性 | 第22-25页 |
2.4.5 改性的具体进展 | 第25页 |
2.4.6 各种改性方法的局限 | 第25-29页 |
3 溶剂种类对聚醚砜超滤膜结构和性能的影响 | 第29-45页 |
3.1 实验材料和设备 | 第29页 |
3.1.1 实验材料 | 第29页 |
3.1.2 实验仪器 | 第29页 |
3.2 实验内容 | 第29-33页 |
3.2.1 超滤膜的制备 | 第29-30页 |
3.2.2 铸膜液旋转粘度的测定 | 第30页 |
3.2.3 膜厚度的测定 | 第30页 |
3.2.4 相图的绘制 | 第30页 |
3.2.5 膜过滤性能的测试 | 第30-32页 |
3.2.6 膜孔隙率的测试 | 第32页 |
3.2.7 蛋白吸附实验 | 第32页 |
3.2.8 泡点 | 第32页 |
3.2.9 接触角 | 第32-33页 |
3.2.10 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 铸膜液旋转粘度的测定 | 第33-34页 |
3.3.2 膜厚度的测定 | 第34-35页 |
3.3.3 相图 | 第35-37页 |
3.3.4 膜的过滤性能 | 第37-38页 |
3.3.5 孔隙率 | 第38-39页 |
3.3.6 蛋白吸附实验 | 第39-40页 |
3.3.7 泡点 | 第40-41页 |
3.3.8 接触角 | 第41-42页 |
3.3.9 扫描电子显微镜(SEM) | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 溶剂种类对改性聚醚砜结构和性能的影响 | 第45-59页 |
4.1 实验材料和设备 | 第45页 |
4.2 实验内容 | 第45-46页 |
4.2.1 铸膜液旋转粘度的测定 | 第45页 |
4.2.2 膜厚 | 第45页 |
4.2.3 相图的绘制 | 第45-46页 |
4.2.4 膜过滤性能测试 | 第46页 |
4.2.5 接触角 | 第46页 |
4.2.6 扫描电子显微镜(SEM) | 第46页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第46-58页 |
4.3.1 铸膜液旋转粘度的测定 | 第46-47页 |
4.3.2 膜厚 | 第47页 |
4.3.3 相图的绘制 | 第47-50页 |
4.3.4 膜过滤性能测试 | 第50-52页 |
4.3.5 接触角 | 第52-53页 |
4.3.6 扫描电子显微镜(SEM) | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 结论与展望 | 第59-61页 |
5.1 主要研究结论 | 第59-60页 |
5.1.1 溶剂种类对聚醚砜超滤膜结构和性能的影响 | 第59页 |
5.1.2 溶剂种类对改性聚醚砜超滤膜结构和性能的影响 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
攻读学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |