摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 膜材料概述 | 第13-14页 |
1.1.1 膜材料的定义与重要性 | 第13页 |
1.1.2 陶瓷过滤膜的优势 | 第13-14页 |
1.2 陶瓷过滤膜的分离原理与结构分类 | 第14-15页 |
1.2.1 陶瓷过滤膜的分离原理 | 第14页 |
1.2.2 陶瓷过滤膜的结构与分类 | 第14-15页 |
1.3 陶瓷过滤膜的制备方法 | 第15-25页 |
1.3.1 概述 | 第15-16页 |
1.3.2 陶瓷过滤膜支撑体制备工艺 | 第16-22页 |
1.3.3 陶瓷过滤膜的制备方法 | 第22-25页 |
1.4 陶瓷过滤膜的表征方法 | 第25-30页 |
1.4.1 前言 | 第25-26页 |
1.4.2 多孔陶瓷过滤膜的孔结构表征 | 第26-30页 |
1.5 陶瓷过滤膜的国内外研究现状及发展趋势 | 第30-32页 |
1.5.1 高渗透性陶瓷过滤膜制备技术研究 | 第30-31页 |
1.5.2 陶瓷过滤膜目前存在的问题及发展趋势 | 第31-32页 |
1.6 本论文的选题与创新点 | 第32-35页 |
1.6.1 本论文选题目的与意义 | 第32页 |
1.6.2 研究思路及内容 | 第32-34页 |
1.6.3 创新点 | 第34-35页 |
第二章 实验原料、仪器设备与测试方法 | 第35-44页 |
2.1 实验原料 | 第35-36页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第36-38页 |
2.3 测试和表征 | 第38-44页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第38页 |
2.3.2 扫描电镜显微分析 | 第38页 |
2.3.3 差式扫描量热与热重分析 | 第38-39页 |
2.3.4 傅里叶红外吸收光谱 | 第39页 |
2.3.5 气孔率、吸水率的测试 | 第39页 |
2.3.6 激光粒度分析 | 第39-40页 |
2.3.7 Zeta电位分析 | 第40页 |
2.3.8 抗弯强度测试 | 第40-41页 |
2.3.9 气体泡压法测定孔径分布 | 第41页 |
2.3.10 液液排除法测定孔径分布 | 第41-42页 |
2.3.11 渗透通量测试 | 第42-43页 |
2.3.12 截留率测试 | 第43-44页 |
第三章 冷冻注模法一次成型氧化铝陶瓷超滤膜系统 | 第44-61页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 冷冻注模法制备氧化铝过滤膜的过程 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.3.1 冷冻注模法成膜机理 | 第46-47页 |
3.3.2 氧化铝陶瓷超滤膜的制备及表征 | 第47-54页 |
3.3.3 膜结构与性能的优化 | 第54-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 支撑体孔径与成膜颗粒比值对过滤性能影响研究 | 第61-76页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验设计 | 第62-63页 |
4.3 多孔氧化铝支撑体及过渡层的制备 | 第63-65页 |
4.3.1 多孔氧化铝支撑体的制备 | 第63-64页 |
4.3.2 氧化铝过渡层的制备 | 第64-65页 |
4.4 氧化铝微滤膜的制备 | 第65-66页 |
4.5 结果与讨论 | 第66-75页 |
4.5.1 涂膜液性能的表征 | 第66-67页 |
4.5.2 支撑体孔径与成膜颗粒比值对氧化铝微滤膜性能的影响 | 第67-70页 |
4.5.3 制膜液有机物含量对微滤膜性能的影响 | 第70-72页 |
4.5.4 制膜液固含量对微滤膜性能的影响 | 第72-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 紫外光固化法快速制备氧化铝陶瓷过滤膜 | 第76-97页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 氧化铝支撑体的预处理 | 第77-78页 |
5.3 紫外光固化法制备氧化铝陶瓷过滤膜 | 第78-79页 |
5.4 结果与讨论 | 第79-96页 |
5.4.1 光固化成膜的制备机理 | 第79-81页 |
5.4.2 氧化铝陶瓷过滤膜的制备及表征 | 第81-91页 |
5.4.3 氧化铝陶瓷过滤膜截留性能的表征 | 第91-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-99页 |
展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
附件 | 第116页 |