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 |