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 |