摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 原子力显微镜概述 | 第10-16页 |
1.1.1 原子力显微镜 | 第10页 |
1.1.2 AFM 工作原理 | 第10-13页 |
1.1.3 AFM 的工作模式 | 第13-14页 |
1.1.4 力曲线的测定 | 第14-15页 |
1.1.5 AFM 的优点 | 第15-16页 |
1.1.6 AFM 的应用 | 第16页 |
1.2 膜污染研究进展 | 第16-17页 |
1.3 聚合物探针在膜污染表征中的应用进展 | 第17-18页 |
1.4 课题研究内容及目标 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 研究目标 | 第19-20页 |
1.5 技术路线 | 第20-21页 |
1.6 课题资助 | 第21-22页 |
2 实验材料及研究方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料及设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第22-23页 |
2.2 超滤膜污染实验 | 第23-24页 |
2.3 二级处理水中溶解性有机物亲疏水性组分的测定 | 第24-25页 |
2.3.1 测定亲疏水性组分对超滤膜污染影响的意义 | 第24页 |
2.3.2 实验材料和方法 | 第24-25页 |
2.4 二级处理水中溶解有机物分子量分布测定 | 第25-26页 |
2.4.1 实验材料 | 第25页 |
2.4.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.5 AFM 在膜污染表征中的应用 | 第26-28页 |
2.5.1 膜表面形貌的表征 | 第26-27页 |
2.5.2 粘附力的表征 | 第27-28页 |
3 AFM 探针的制备 | 第28-34页 |
3.1 AFM 常规探针的制备技术 | 第28页 |
3.2 胶体探针的制备技术 | 第28-30页 |
3.3 物理粘附法制备 PVDF 微颗粒探针 | 第30-31页 |
3.3.1 实验材料 | 第30页 |
3.3.2 实验方法 | 第30页 |
3.3.3 物理粘附法制备步骤 | 第30-31页 |
3.4 熔融烧结法制备 PVDF 微颗粒探针 | 第31-33页 |
3.4.1 实验材料 | 第31-32页 |
3.4.2 实验步骤 | 第32-33页 |
3.5 污染物探针的制备 | 第33-34页 |
4 不同性质模拟污染物对 PVDF 超滤膜污染研究 | 第34-42页 |
4.1 模拟污染物的选择 | 第34页 |
4.2 不同模拟废水对 PVDF 膜通量的影响 | 第34-36页 |
4.3 表面形貌表征 | 第36-38页 |
4.4 不同模拟废水与 PVDF 超滤膜之间粘附力的表征 | 第38-40页 |
4.5 污染膜的清洗效果分析 | 第40页 |
4.6 本章小结 | 第40-42页 |
5 城市二级出水中不同组分有机物对 PVDF 超滤膜污染研究 | 第42-52页 |
5.1 二级出水不同亲疏水性有机物对 PVDF 超滤膜污染研究 | 第42-48页 |
5.1.1 二级出水中各亲疏水性组分含量测定 | 第42-43页 |
5.1.2 不同亲疏水性有机物分子量分布测定结果 | 第43页 |
5.1.3 不同组分污染物对膜过滤通量的影响 | 第43-45页 |
5.1.4 表面形貌表征 | 第45-46页 |
5.1.5 粘附力测定结果 | 第46-47页 |
5.1.6 污染膜的清洗效果分析 | 第47-48页 |
5.2 二级出水不同分子量组分对 PVDF 超滤膜污染研究 | 第48-50页 |
5.2.1 不同分子量组分污染物的分离 | 第48-49页 |
5.2.2 不同分子量组分对 PVDF 膜通量的影响 | 第49页 |
5.2.3 各组分与 PVDF 超滤膜之间粘附力测定 | 第49-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-52页 |
6 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
附录 攻读硕士期间的研究成果 | 第62页 |