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膜蒸馏用抗污染聚偏氟乙烯复合膜的制备与研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-28页
    1.1 膜蒸馏技术第10-15页
        1.1.1 膜蒸馏的发展历程第10-11页
        1.1.2 膜蒸馏的基本原理第11-13页
        1.1.3 膜蒸馏的应用第13-15页
    1.2 膜蒸馏用膜及膜污染第15-18页
        1.2.1 膜蒸馏用膜第15-17页
        1.2.2 膜污染第17-18页
    1.3 超疏水表面第18-25页
        1.3.1 超疏水的基本理论第19-22页
        1.3.2 超疏水表面的制备第22-24页
        1.3.3 超疏水表面的优势第24-25页
    1.4 本课题的目的意义、研究内容及创新之处第25-28页
        1.4.1 本课题的目的意义第25-26页
        1.4.2 本课题的研究内容第26页
        1.4.3 本课题的创新之处第26-28页
第二章 实验部分第28-38页
    2.1 实验材料及仪器第28-30页
    2.2 实验内容第30-32页
        2.2.1 非溶剂致相转化法制备PVDF平板膜第31页
        2.2.2 表面接枝辅助浸没沉积法制备抗污染膜蒸馏用PVDF膜第31-32页
    2.3 膜的表征方法第32-35页
        2.3.1 场发射扫描电子显微镜(SEM)第32-33页
        2.3.2 膜表面接触角测量(CA)第33页
        2.3.3 傅里叶红外光谱分析(ATR-FTIR)第33页
        2.3.4 原子力显微镜(AFM)第33页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第33-34页
        2.3.6 膜的孔径分布、孔隙率及厚度第34-35页
        2.3.7 紫外可见分光光度计第35页
    2.4 膜的性能测试第35-38页
第三章 聚偏氟乙烯平板微孔膜的制备第38-46页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 PVDF平板膜的结构和性能第39-44页
        3.2.1 聚合物的浓度对膜的结构和性能的影响第39-41页
        3.2.2 凝固浴的组成对膜的结构和性能的影响第41-43页
        3.2.3 凝固浴的温度对膜的结构和性能的影响第43-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第四章 抗污染膜蒸馏用PVDF膜的制备与测试第46-64页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 纳米SiO_2改性PVDF膜的形貌与结构第47-58页
        4.2.1 浸没液中PVDF的浓度对改性膜形貌和结构的影响第47-49页
        4.2.2 浸没液中溶剂的组成对改性膜结构的影响第49-50页
        4.2.3 浸没液中纳米SiO_2的含量对改性膜形貌和结构的影响第50-58页
            4.2.3.1 膜的表面形貌第50-53页
            4.2.3.2 膜的断面结构第53-55页
            4.2.3.3 膜表面的疏水性第55-57页
            4.2.3.4 膜的孔径分布第57-58页
    4.3 膜蒸馏实验第58-62页
        4.3.1 改性层的稳定性测试第58-59页
        4.3.2 纯水通量的测试第59-60页
        4.3.3 抗污染性能的测定第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 SiO_2-PVDF复合膜的制备与抗污染性能研究第64-78页
    5.1 引言第64页
    5.2 SiO_2-PVDF复合膜的形貌与结构第64-71页
        5.2.1 以IPA为分散剂对SiO_2-PVDF复合膜的形貌和结构的影响第64-66页
        5.2.2 以AC为分散剂对SiO_2-PVDF复合膜的形貌和结构的影响第66-71页
    5.3 SiO_2-PVDF复合膜的膜蒸馏抗污染测试第71-76页
        5.3.1 污染物与膜表面的接触状态第71-72页
        5.3.2 污染测试1第72-73页
        5.3.3 污染测试2第73-74页
        5.3.4 污染测试3第74-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-82页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-82页
参考文献第82-88页
发表论文和参加科研情况说明第88-90页
致谢第90-91页

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