聚酰胺复合纳滤膜的制备及其应用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
1 前言 | 第8-11页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·主要研究内容 | 第9-11页 |
2 文献综述 | 第11-24页 |
·膜分离技术 | 第11-12页 |
·膜分离技术概述 | 第11-12页 |
·纳滤膜技术 | 第12页 |
·纳滤膜的制备 | 第12-14页 |
·复合法 | 第13-14页 |
·相转化法 | 第14页 |
·纳滤膜分离机理 | 第14-18页 |
·静电位阻模型 | 第15-16页 |
·溶解-扩散模型 | 第16-18页 |
·纳滤膜的应用 | 第18-21页 |
·纳滤膜在水处理方面的应用 | 第18-19页 |
·纳滤膜在制药、食品方面的应用 | 第19-20页 |
·纳滤膜在纺织、化工方面的应用 | 第20-21页 |
·纳滤膜研究进展 | 第21-24页 |
·纳滤膜研究面临的问题 | 第21-22页 |
·纳滤膜的研究方向 | 第22-24页 |
3 界面聚合制备聚酰胺复合纳滤膜及条件优化 | 第24-46页 |
·引言 | 第24-25页 |
·实验部分 | 第25-30页 |
·实验材料 | 第25-26页 |
·试验设备 | 第26页 |
·纳滤膜性能和结构的表征 | 第26-29页 |
·界面聚合制备聚酰胺复合纳滤膜的方法 | 第29-30页 |
·聚砜超滤基膜 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-44页 |
·水相单体浓度对复合纳滤膜性能的影响 | 第30-34页 |
·磷酸钠浓度对复合纳滤膜性能的影响 | 第34-38页 |
·油相单体浓度对复合纳滤膜性能的影响 | 第38-41页 |
·反应时间对复合纳滤膜性能的影响 | 第41-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
4 应用性能研究 | 第46-53页 |
·引言 | 第46页 |
·标准曲线绘制 | 第46-49页 |
·连续运行实验 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
5 结论与展望 | 第53-55页 |
·结论 | 第53页 |
·展望 | 第53-55页 |
6 参考文献 | 第55-64页 |
7 研究成果 | 第64-65页 |
8 后记与致谢 | 第65页 |