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高通量纤维素膜的制备及其油水分离性能的应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 引言第10-25页
    1.1 食品含油废水第10-16页
        1.1.1 食品含油废水概述第10-11页
        1.1.2 食品含油废水危害第11页
        1.1.3 含油废水处理方法第11-14页
        1.1.4 油水分离膜第14-16页
    1.2 纤维素第16-23页
        1.2.1 纤维素的结构第16-17页
        1.2.2 纤维素的溶剂体系第17-20页
        1.2.3 纤维素膜的研究进展第20-23页
    1.3 课题提出第23-24页
    1.4 研究目的和意义第24-25页
第二章 高通量纤维素膜的制备与表征第25-53页
    2.1 前言第25-26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验材料及预处理第26-27页
        2.2.2 实验仪器设备第27页
        2.2.3 纤维素分离膜的制备第27-28页
        2.2.4 形貌结构表征第28页
        2.2.5 孔径和孔隙率第28-29页
        2.2.6 纯水通量第29-30页
        2.2.7 XRD分析第30页
        2.2.8 DSC-TG同步分析第30页
        2.2.9 XPS测试第30页
        2.2.10 PS微球和BSA溶液的截留测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-51页
        2.3.1 致孔剂对纤维素分离膜结构的影响第31-37页
        2.3.2 凝固浴条件对纤维素分离膜结构的影响第37-39页
        2.3.3 纯水通量第39-41页
        2.3.4 XRD分析第41-43页
        2.3.5 DSC-TG同步分析第43-45页
        2.3.6 致孔剂残留分析第45-48页
        2.3.7 纤维素分离膜截留性能分析第48-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 纤维素铸膜液分相机理的探究第53-62页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验部分第54-56页
        3.2.1 实验材料及预处理第54页
        3.2.2 实验仪器设备第54-55页
        3.2.3 铸膜液粘度的测定第55页
        3.2.4 铸膜液非溶剂浊点的测定第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-60页
        3.3.1 PEG分子量对纤维素铸膜液体系的影响第56-59页
        3.3.2 PEG添加比例对纤维素铸膜液体系的影响第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第四章 纤维素膜在油水分离中的应用研究第62-75页
    4.1 前言第62-63页
    4.2 实验部分第63-67页
        4.2.1 实验材料及预处理第63页
        4.2.2 实验仪器设备第63页
        4.2.3 静态接触角测试第63-64页
        4.2.4 乳化油溶液的配制第64页
        4.2.5 乳化油溶液的标准曲线和粒径分布测定第64页
        4.2.6 油水分离实验第64-66页
        4.2.7 截留率的测定第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-73页
        4.3.1 纤维素膜的油水接触角分析第67-68页
        4.3.2 油水乳液标准曲线与粒径分布第68-70页
        4.3.3 纤维素膜对油水乳液分离的性能分析第70-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 全文总结第75-77页
    5.1 主要结论第75-76页
    5.2 创新点第76页
    5.3 展望第76-77页
参考文献第77-82页
附录 英文缩写第82-83页
硕士期间发表及待发表论文第83-84页
致谢第84-86页

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