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磺化聚醚砜纳滤膜荷电机理的动电法分析及其截留性能预测

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
前言第15-16页
1 文献综述第16-30页
   ·纳滤膜概述第16-17页
     ·纳滤膜定义与发展概况第16页
     ·纳滤膜的特性第16-17页
   ·纳滤膜的传递机理第17-21页
     ·溶解—扩散模型第18页
     ·不可逆热力学模型第18-19页
     ·细孔模型第19-20页
     ·电荷模型第20页
     ·道南-立体细孔模型(Donnan-steric pore model)第20-21页
     ·静电排斥和立体阻碍模型第21页
   ·荷电纳滤膜及其性能表征第21-23页
     ·荷电纳滤膜的定义及分类第21-22页
     ·荷电纳滤膜表征第22-23页
       ·物理形态结构表征第22-23页
       ·荷电性能的表征第23页
   ·纳滤膜技术应用进展第23-28页
     ·在工业废水方面的应用第24-25页
       ·印染废水处理第24页
       ·造纸废水处理第24-25页
       ·食品工业废水处理第25页
       ·医药废水处理第25页
       ·核能工业废水处理第25页
     ·生产和生活用水中的应用第25-27页
       ·饮用水生产第26页
       ·海水软化与淡化第26-27页
     ·食品工业的应用第27页
     ·生物制药工业的应用第27-28页
   ·本论文的研究内容第28-30页
     ·选题依据第28页
     ·论文的研究内容第28-30页
2 流动电位实验设备设计、搭建和试用第30-59页
   ·引言第30页
   ·荷电膜表面的动电现象及双电层理论第30-34页
     ·荷电膜的动电现象第30-31页
     ·膜表面的电荷分布第31-32页
     ·膜表面流动电位的产生第32-34页
   ·膜表面ZETA电位测试技术的研究进展第34-39页
     ·流动电位法第34-35页
     ·膜电位法第35-36页
     ·膜的盐截留率与zeta电位关联法第36-37页
     ·电粘度法(Electro-vicous)第37页
     ·膜孔内溶液电导变化与zeta电位关联法第37-38页
     ·电渗法(Electro-osmosis)第38-39页
   ·透过式流动电位法表征纳滤膜荷电性质第39-52页
     ·实验部分第39-42页
       ·实验用膜及药品第39-40页
       ·主要实验仪器设备第40页
       ·实验步骤第40-42页
     ·结果与讨论第42-51页
       ·电解质溶液浓度对DK膜流动电位的影响第42-43页
       ·电解质溶液浓度对DK膜Zeta电位及电荷密度的影响第43-44页
       ·DK膜电荷密度与电解质溶液浓度的关系第44-45页
       ·电解质溶液浓度对NF90和NF膜流动电位的影响第45-48页
       ·电解质溶液浓度对NF90和NF膜zeta电位及电荷密度的影响第48-49页
       ·NF90和NF膜电荷密度与电解质溶液浓度的关系第49-51页
     ·小结第51-52页
   ·平流式流动电位测试系统的搭建和试用第52-59页
     ·平流式流动电位测试系统的结构第52-53页
     ·平流式流动电位测试池的结构第53-54页
     ·测试池内部总电导的测定第54-55页
     ·测试系统所用的电极第55-56页
     ·平流式流动电位测试系统的试用第56-58页
       ·实验部分第56-57页
       ·结果与讨论第57-58页
     ·小结第58-59页
3 磺化聚醚砜纳滤膜荷电性能与荷电机理研究第59-90页
   ·引言第59页
   ·理论部分第59-61页
   ·实验部分第61-64页
     ·实验用膜第61页
     ·主要试剂与分析仪器第61-63页
     ·实验装置第63页
     ·实验步骤第63-64页
   ·结果与讨论第64-74页
     ·不同阴离子对纳滤膜荷电性能的影响第64-69页
       ·不同价态阴离子对荷电纳滤膜流动电位和zeta电位的影响第64-66页
       ·不同浓度的阴离子对膜表面电荷密度和体积电荷密度的影响第66-68页
       ·小结第68-69页
     ·不同阳离子对纳滤膜荷电性能的影响第69-74页
       ·不同价态阳离子对流动电位和zeta电位的影响第69-71页
       ·不同浓度阳离子对膜表面电荷密度和体积电荷密度的影响第71-73页
       ·小结第73-74页
   ·磺化聚醚砜纳滤膜荷电机理研究第74-90页
     ·吸附-两性模型(Adsorption-Amphoteric model)第75-82页
       ·酸/碱解离第77-78页
       ·憎水位的竞争吸附第78-79页
       ·反离子键合第79-82页
     ·模型参数计算第82-89页
       ·NaCl盐溶液第82-83页
       ·MgCl_2盐溶液第83-84页
       ·LaCl_3盐溶液第84-85页
       ·KCl盐溶液第85-86页
       ·K_2SO_4盐溶液第86-88页
       ·K_3PO_4盐溶液第88-89页
     ·小结第89-90页
4 磺化聚醚砜纳滤膜分离性能预测第90-115页
   ·引言第90页
   ·DSPM-DE模型第90-96页
     ·DSPM-DE模型的简化计算第92-96页
   ·实验部分第96-98页
     ·实验用膜第96-97页
     ·透过实验第97-98页
   ·结果与讨论第98-113页
     ·纳滤膜对不同价态阴离子的分离性能第98-103页
     ·纳滤膜对不同价态阳离子的分离性能第103-107页
     ·DSPM-DE模型与动电法结合预测高浓度电解质溶液中膜的截留性能第107-113页
       ·渗透压第108页
       ·浓差极化模型第108-113页
   ·小结第113-115页
5 论文结论与展望第115-118页
   ·论文结论第115-117页
   ·论文的创新点第117页
   ·研究展望第117-118页
参考文献第118-130页
致谢第130-131页
个人简历第131页
发表的学术论文第131页

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