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两性离子材料改性芳香聚酰胺膜的制备及性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-31页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 反渗透复合膜的发展概况第14-16页
    1.3 反渗透复合膜的制备第16-18页
    1.4 反渗透膜使用过程中的重大问题——膜污染第18-20页
        1.4.1 膜污染分析第18-19页
        1.4.2 膜污染现象的防治第19-20页
    1.5 芳香聚酰胺复合膜表面改性研究现状第20-26页
        1.5.1 表面涂层改性第21-23页
        1.5.2 表面接枝改性第23-25页
        1.5.3 表面水解改性第25-26页
    1.6 抗蛋白质非特异性材料——两性离子聚合物及其应用第26-28页
        1.6.1 两性离子聚合物第26-27页
        1.6.2 两性离子聚合物应用第27-28页
    1.7 表面引发自由基聚合法第28-30页
    1.8 课题的提出及研究内容第30-31页
2 表面引发剂的合成第31-37页
    2.1 前言第31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验材料第31-32页
        2.2.2 实验设备第32-33页
        2.2.3 合成方法第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-35页
        2.3.1 合成反应收率计算第34-35页
        2.3.2 产物H-NMR表征第35页
    2.4 本章小结第35-37页
3 抗蛋白吸附反渗透复合膜的制备第37-49页
    3.1 前言第37页
    3.2 实验原料与仪器设备第37-38页
    3.3 反渗透复合膜制备及改性-表面引发ATRP法第38-41页
        3.3.1 反渗透底膜制备第39-41页
        3.3.2 表面引发接枝SBMA聚合物第41页
    3.4 反渗透复合改性膜表面特性表征第41-42页
        3.4.1 全反射傅里叶变换红外光谱分析第42页
        3.4.2 表面粗糙度分析第42页
        3.4.3 抗蛋白质非特异性吸附能力的考察第42页
    3.5 实验结果与讨论第42-47页
        3.5.1 表面红外表征第43页
        3.5.2 AFM表面粗糙度研究第43-45页
        3.5.3 抗蛋白质吸附性能研究第45-47页
    3.6 本章小结第47-49页
4 表面引发接枝PSBMA改性膜通透性能研究第49-58页
    4.1 前言第49页
    4.2 实验原料及器材第49-50页
    4.3 实验部分第50-52页
        4.3.1 膜的动态污染实验第50-51页
        4.3.2 膜过滤分离性能实验第51页
        4.3.3 通量与截留计算第51-52页
    4.4 实验结果及讨论第52-57页
        4.4.1 动态污染第52-54页
        4.4.2 膜渗透分离性能第54-57页
    4.5 本章小结第57-58页
5 赖氨酸及SBMA聚合物改性膜初步研究第58-67页
    5.1 前言第58页
    5.2 实验原料及器材第58-59页
    5.3 实验部分第59-60页
        5.3.1 PSBMA聚合物制备第59-60页
        5.3.2 二次界面聚合制备改性膜第60页
        5.3.3 膜过滤分离性能实验第60页
    5.4 实验结果及讨论第60-65页
        5.4.1 PSBMA聚合物改性聚酰胺反渗透膜抗蛋白质非特异性吸附性能第60-62页
        5.4.2 LYs改性聚酰胺反渗透膜表面抗蛋白质非特异性吸附吸附及分离性能第62-65页
    5.5 本章小结第65-67页
6 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-74页
附录第74-76页
作者简介第76页

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