摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 膜分离技术概述 | 第9-11页 |
1.1.1 膜的定义及分类 | 第9-10页 |
1.1.2 膜分离的技术特点 | 第10-11页 |
1.1.3 膜技术的研究现状 | 第11页 |
1.1.4 膜技术的发展前景 | 第11页 |
1.2 超滤膜分离技术 | 第11-15页 |
1.2.1 超滤膜技术发展 | 第11-12页 |
1.2.2 超滤过程基本原理 | 第12-13页 |
1.2.3 超滤膜材料简介 | 第13-14页 |
1.2.4 超滤膜的应用 | 第14-15页 |
1.3 膜的制备方法 | 第15-19页 |
1.3.1 烧结法 | 第15页 |
1.3.2 物理浸出法 | 第15-16页 |
1.3.3 拉伸法 | 第16-17页 |
1.3.4 径迹蚀刻法 | 第17页 |
1.3.5 相转化法 | 第17-19页 |
1.4 相转化法制膜的理论基础 | 第19-22页 |
1.4.1 浸没沉淀法 | 第19-21页 |
1.4.2 热致相分离法 | 第21-22页 |
1.5 超滤膜的改性方法 | 第22-23页 |
1.6 课题的提出及研究思路 | 第23-25页 |
第二章 热致相分离(TIPS)法聚砜膜的制备及结构调控 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验原料与试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 PSF微孔膜的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 二元相图的测定 | 第27页 |
2.2.5 PSF微孔膜性能表征 | 第27-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 PSF/DPGDB体系相图分析 | 第29-31页 |
2.3.2 膜结构形貌分析 | 第31-33页 |
2.3.3 成膜机理 | 第33-34页 |
2.3.4 膜性能研究 | 第34-36页 |
2.4 本章结论 | 第36-37页 |
第三章 PSF/PC/DPGDB混合稀释剂体系研究 | 第37-43页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 实验原料与试剂 | 第37页 |
3.2.2 实验仪器 | 第37-38页 |
3.2.3 膜的制备 | 第38页 |
3.2.4 膜性能表征 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-42页 |
3.3.1 非稀释剂的选择 | 第39页 |
3.3.2 膜的结构形貌分析 | 第39-40页 |
3.3.3 膜渗透性能的分析 | 第40-41页 |
3.3.4 膜力学性能的分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 PET/PSF共混膜的结构调控及其性能研究 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-48页 |
4.2.1 实验原料与试剂 | 第43-44页 |
4.2.2 实验仪器 | 第44页 |
4.2.3 PET/PSF共混膜的制备 | 第44-45页 |
4.2.4 PET/PSF体系相容性的研究 | 第45-46页 |
4.2.5 PET/PSF体系相图的测定 | 第46页 |
4.2.6 PET/PSF体系的SEM和EDX表征 | 第46-47页 |
4.2.7 分子间相互作用力的表征 | 第47页 |
4.2.8 PET/PSF共混膜的性能表征 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-62页 |
4.3.1 PET/PSF体系相容性分析 | 第48-50页 |
4.3.2 PET/PSF体系相图 | 第50-51页 |
4.3.3 共混膜形貌及EDX分析 | 第51-54页 |
4.3.4 成膜机理 | 第54-55页 |
4.3.5 聚合物间相互作用力 | 第55-56页 |
4.3.6 力学性能分析及增强增韧机理的提出 | 第56-58页 |
4.3.7 PET/PSF共混膜的性能 | 第58-59页 |
4.3.8 PET/PSF/NMP-乙醇体系的研究 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |