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多孔荷电膜分离性能、动电性质及传递参数研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第1章 引言第14-34页
   ·荷电膜及其传递现象简介第14-16页
     ·荷电膜定义及分类第14-15页
     ·荷电膜结构及其带电性质的参数表征第15页
     ·荷电膜传递现象的参数表征第15-16页
   ·荷电膜传递现象的模型描述第16-21页
     ·非平衡热力学模型第16-17页
     ·细孔模型第17页
     ·空间电荷模型第17-18页
     ·固定电荷模型第18-19页
     ·静电排斥和立体阻碍模型第19-20页
     ·混合无机盐溶液荷电膜分离性能的半径验模型第20页
     ·Helmholtz-Smoluchowski(HS)方程第20-21页
   ·荷电膜传递现象的研究进展第21-27页
     ·膜分离性能第21-23页
     ·膜动电性质第23-26页
     ·膜传递参数第26-27页
   ·荷电膜的结构参数表征第27-29页
     ·基于膜分离性能实验的模型回归法第27-28页
     ·介电谱分析法第28-29页
   ·荷电膜的电参数表征第29-32页
     ·基于膜分离性能实验的模型回归法第30-31页
     ·膜电位法第31页
     ·流动电位法第31-32页
   ·本论文的研究目的和内容第32-34页
第2章 三种模型的扩展及求解方法的改进第34-57页
   ·非平衡热力学模型第34-35页
   ·空间电荷模型第35-47页
     ·基本方程第35-38页
     ·推动力与通量的关系第38-39页
     ·现象学系数的验证第39-41页
     ·膜传递参数第41-45页
     ·推动力及通量的求解方法第45-47页
   ·固定电荷模型第47-56页
     ·基本方程第47-50页
     ·推动力及通量的关系第50页
     ·膜传递参数第50-54页
     ·推动力及通量的求解方法第54-55页
     ·流动电位的推导及求解方法第55-56页
   ·小结第56-57页
第3章 多孔荷电膜的传递参数的预测第57-89页
   ·反射系数和溶质透过系数第57-72页
     ·四种类型的电解质的反射系数与溶质透过系数第57-59页
     ·阴阳离子扩散系数之比对反射系数的影响第59-62页
     ·膜孔表面电荷密度对反射系数的影响第62-65页
     ·膜孔半径对反射系数的影响第65-68页
     ·荷电膜对混合电解质溶液的反射系数第68-72页
   ·迁移率第72-79页
     ·阴阳离子扩散系数之比对迁移率的影响第72-74页
     ·膜孔表面电荷密度对迁移率的影响第74-77页
     ·膜孔半径对迁移率的影响第77-79页
   ·电导率第79-87页
     ·阴阳离子扩散系数之比对电导率的影响第80-82页
     ·膜孔表面电荷密度对电导率的影响第82-85页
     ·膜孔半径对电导率的影响第85-87页
   ·小结第87-89页
第4章 混合盐溶液荷电膜分离性能评价模型的提出及验证第89-111页
   ·引言第89页
   ·理论部分第89-93页
     ·模型的建立第89-92页
     ·分配系数的确定第92-93页
     ·模型的模拟思路第93页
   ·实验部分第93-95页
     ·荷电膜及溶质第93-94页
     ·透过实验第94-95页
   ·结果与讨论第95-109页
     ·单组分无机盐溶液纳滤膜分离性能及带电性质表征第95-103页
     ·模型在双组分无机盐溶液中的应用第103-107页
     ·模型在多组分混合无机盐溶液中的应用第107-109页
   ·小结第109-111页
第5章 荷电膜的膜电位及其带电性质表征第111-137页
   ·引言第111页
   ·理论部分第111-113页
     ·SC 模型表达膜电位第111-112页
     ·TMS 模型表达膜电位第112-113页
   ·实验部分第113-116页
     ·荷电膜及溶质第113-114页
     ·实验装置第114页
     ·实验步骤第114-115页
     ·注意事项第115页
     ·电导率与离子浓度的关系第115-116页
   ·荷电膜膜电位的理论计算与讨论第116-131页
     ·电解质的价态对膜电位的影响第117-118页
     ·荷电膜两侧浓度之比对膜电位的影响第118-121页
     ·阴阳离子扩散系数之比对膜电位的影响第121-123页
     ·膜孔表面电荷密度对膜电位的影响第123-127页
     ·膜孔半径对膜电位的影响第127-131页
   ·TMS 模型对膜电位实验数据的拟合第131-135页
     ·不同膜在KCl 溶液中的膜电位拟合第132-134页
     ·不同电解质溶液中ESNA 1-LF 膜的膜电位拟合第134-135页
   ·小结第135-137页
第6章 荷电膜的流动电位及其带电性质表征第137-162页
   ·引言第137页
   ·理论部分第137-141页
     ·SC 模型表达流动电位第137-138页
     ·TMS 模型表达流动电位第138页
     ·HS 方程及GC 方程第138-139页
     ·修正HS 方程表征荷电膜带电性质第139-141页
   ·实验部分第141-143页
     ·膜及溶质第141页
     ·实验装置第141-142页
     ·实验步骤第142-143页
     ·注意事项第143页
   ·理论计算与讨论第143-152页
     ·SC 和TMS 模型研究电解质类型对膜电位的影响第144-145页
     ·SC 和TMS 模型研究膜孔表面电荷密度对膜电位的影响第145-147页
     ·SC 和TMS 模型研究膜孔半径对膜电位的影响第147-148页
     ·HS 方程高估流动电位的现象及解析第148-150页
     ·修正的HS 方程的可行性验证第150-152页
   ·获取纳滤膜流动电位的方法第152-158页
     ·跨膜压差、通量和截留率随压差的变化关系第153-155页
     ·NTR 7250 膜的流动电位第155-156页
     ·ESNA 1-K 膜的流动电位第156-158页
   ·流动电位表征荷电膜的结构性质及带电性质第158-160页
     ·ESNA 1-K 膜的qw和rp第158-159页
     ·ESNA 1-K 膜的Xm第159-160页
   ·小结第160-162页
结论与展望第162-166页
参考文献第166-176页
致谢第176-177页
附录第177-205页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第205-207页

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