共价反应型多层有机—无机复合膜组装及其分离性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
·渗透汽化概述 | 第11-14页 |
·渗透汽化过程原理 | 第11-12页 |
·渗透汽化过程的特点 | 第12页 |
·渗透汽化膜性能的评价指标 | 第12-13页 |
·渗透汽化过程的影响因素 | 第13-14页 |
·渗透汽化膜的应用 | 第14页 |
·渗透汽化膜的存在问题及其展望 | 第14页 |
·纳滤概述 | 第14-19页 |
·纳滤膜简介 | 第14-15页 |
·纳滤膜的分离机理 | 第15页 |
·纳滤过程的影响因素 | 第15-17页 |
·纳滤膜的主要分类 | 第17页 |
·纳滤膜的制备方法 | 第17-18页 |
·纳滤膜分离技术在染料提纯中的应用优势 | 第18页 |
·纳滤膜的存在问题及其展望 | 第18-19页 |
·层层吸附自组装多层膜 | 第19-22页 |
·层层自组装制备多层膜的方法 | 第19-21页 |
·层层自组装过程的作用力 | 第21-22页 |
·生成共价键的交联方法 | 第22页 |
·有机-无机复合膜 | 第22-26页 |
·有机-无机复合膜材料 | 第23页 |
·有机-无机复合膜的制备方法 | 第23-25页 |
·有机-无机复合膜的应用 | 第25-26页 |
·有机-无机复合膜的存在问题及其展望 | 第26页 |
·课题研究的目的和意义 | 第26-27页 |
·本课题主要研究内容 | 第27页 |
·课题来源 | 第27-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-37页 |
·实验药品和设备 | 第29-30页 |
·实验材料和试剂 | 第29页 |
·实验设备 | 第29-30页 |
·陶瓷管上组装多层膜的实验方法 | 第30-31页 |
·陶瓷基膜的改性方法 | 第30页 |
·动态 LbL 法制备有机-无机复合膜 | 第30-31页 |
·石英基片上组装多层膜的实验方法 | 第31-32页 |
·复合膜渗透汽化性能的评价装置及方法 | 第32-33页 |
·渗透汽化的评价装置 | 第32-33页 |
·渗透汽化的评价方法 | 第33页 |
·测定有机溶剂与水的气相色谱条件 | 第33页 |
·复合膜纳滤性能的评价装置及方法 | 第33-34页 |
·纳滤的评价装置 | 第33-34页 |
·纳滤的评价方法 | 第34页 |
·表征方法 | 第34-37页 |
·Zeta 电位分析 | 第34-35页 |
·红外分析(FTIR) | 第35页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第35页 |
·原子力显微镜(AFM)分析 | 第35-36页 |
·动态接触角测量 | 第36-37页 |
第3章 基于共价作用有机-无机复合膜成膜机制研究 | 第37-47页 |
·成膜机理 | 第37-38页 |
·Zeta 电位分析 | 第38-39页 |
·红外分析 | 第39-40页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第40-42页 |
·原子力显微镜(AFM)分析 | 第42-44页 |
·接触角表征 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-47页 |
第4章 有机-无机复合膜分离性能研究 | 第47-59页 |
·有机-无机复合膜渗透汽化性能研究 | 第47-52页 |
·组装层数对渗透汽化性能的影响 | 第47-48页 |
·复合时间对渗透汽化性能的影响 | 第48页 |
·PVA 分子量对渗透汽化性能的影响 | 第48-49页 |
·交联温度对渗透汽化性能的影响 | 第49-50页 |
·料液中水含量对渗透汽化性能的影响 | 第50-51页 |
·不同体系渗透汽化性能的对比 | 第51-52页 |
·有机-无机复合膜纳滤性能研究 | 第52-57页 |
·组装层数对纳滤性能的影响 | 第52-53页 |
·PVA 分子量对纳滤性能的影响 | 第53页 |
·不同染料纳滤性能的对比 | 第53-54页 |
·料液中 NaCl 的浓度对纳滤性能的影响 | 第54-55页 |
·料液中染料的浓度对纳滤性能的影响 | 第55-56页 |
·操作压力对纳滤性能的影响 | 第56页 |
·膜的污染及清洗 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
结论与建议 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |