操作因素对纳滤膜分离性能的影响
第一章 概论 | 第1-27页 |
·膜分离概述 | 第9页 |
·纳滤的特性 | 第9-11页 |
·纳滤膜的分离机理 | 第11-14页 |
·纳滤膜的制备 | 第14-15页 |
·膜材料 | 第14页 |
·纳滤膜的制备工艺 | 第14页 |
·纳滤膜的表征 | 第14-15页 |
·形貌 | 第14-15页 |
·孔径尺寸 | 第15页 |
·截去值 | 第15页 |
·浓差极化和污染及解决办法 | 第15-18页 |
·浓差极化和膜污染 | 第15-17页 |
·浓差极化和膜污染的解决办法 | 第17-18页 |
·预处理 | 第17页 |
·膜面改性 | 第17页 |
·清洗 | 第17-18页 |
·膜组件 | 第18-20页 |
·操作因素对纳滤膜的影响 | 第20-21页 |
·操作压力对纳滤过程的影响 | 第20页 |
·pH 值对纳滤过程的影响 | 第20页 |
·料液回收率对纳滤过程的影响 | 第20页 |
·料液流速对纳滤过程的影响 | 第20-21页 |
·纳滤技术的应用 | 第21-24页 |
·在水处理方面的应用 | 第21页 |
·在废水处理中的应用 | 第21-23页 |
·在食品加工方面的应用 | 第23-24页 |
·在医药方面的应用 | 第24页 |
·其它方面的应用 | 第24页 |
·我国纳滤技术的研究概况 | 第24-25页 |
·存在的问题 | 第25页 |
·本课题的研究目的和研究内容 | 第25-27页 |
·研究目的 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验系统及实验方案 | 第27-36页 |
·实验系统 | 第27-31页 |
·膜 | 第27页 |
·实验装置 | 第27-30页 |
·测试仪器 | 第30-31页 |
·实验方案 | 第31-34页 |
·纯水透过系数的测定 | 第31-32页 |
·实验物料 | 第32页 |
·实验方案 | 第32页 |
·操作因素对膜分离性能的影响 | 第32-33页 |
·实验物料 | 第32-33页 |
·实验方案 | 第33页 |
·pH 对膜分离性能的影响 | 第33-34页 |
·实验物料 | 第33页 |
·实验方案 | 第33-34页 |
·膜污染及清洗 | 第34页 |
·实验物料 | 第34页 |
·实验方案 | 第34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第36-57页 |
·纯水透过系数的测定 | 第36-38页 |
·操作因素对膜分离性能的影响 | 第38-50页 |
·压力因素对膜分离性能的影响 | 第44-45页 |
·温度因素对膜分离性能的影响 | 第45-47页 |
·浓度因素对膜分离性能的影响 | 第47-48页 |
·十字流流速因素对膜分离性能的影响 | 第48-50页 |
·pH 值对膜分离性能的影响 | 第50-53页 |
·操作时间对通量的影响 | 第50-51页 |
·料液pH 值对膜平均通量的影响 | 第51页 |
·料液pH 值对截留率的影响 | 第51-53页 |
·膜污染及清洗 | 第53-56页 |
·清水清洗 | 第53-54页 |
·酸清洗 | 第54-56页 |
·清洗方法 | 第55页 |
·清洗结果 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第四章 纳滤膜渗透通量的模型研究 | 第57-74页 |
·因次分析法求纯水透过系数的经验数学模型 | 第57-59页 |
·纯水透过系数的经验数学模型的验证 | 第59-61页 |
·在非平衡热力学模型基础上建立新的纳滤传质模型 | 第61-72页 |
·新的纳滤传质模型 | 第62-63页 |
·新模型与非平衡热力学模型的关系 | 第63-65页 |
·料液为纯水 | 第63页 |
·料液浓度较低,粘度与纯水的粘度相近 | 第63-64页 |
·料液浓度较高,粘度与纯水的粘度差距较大 | 第64-65页 |
·新模型与反渗透传质模型的关系 | 第65页 |
·新模型的一般表达式 | 第65页 |
·溶液透过系数A 近似值的求法 | 第65-68页 |
·计算法 | 第65-66页 |
·作图法 | 第66-68页 |
·新模型的验证 | 第68-71页 |
·新模型的拓展应用 | 第71-72页 |
·新模型的在膜污染情况下的应用 | 第71-72页 |
·计算对流传质系数的新方法 | 第72页 |
·小结 | 第72-74页 |
第五章 结论及展望 | 第74-76页 |
·结论 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-76页 |
符号表 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
声明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |