摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 膜分离技术简介 | 第11-13页 |
1.2 超滤膜分离技术 | 第13-18页 |
1.2.1 超滤膜制备方法 | 第13-14页 |
1.2.2 超滤膜分离机理 | 第14-16页 |
1.2.3 超滤膜的应用 | 第16页 |
1.2.4 超滤膜存在的问题以及改性的意义 | 第16-18页 |
1.3 超滤膜处理含重金属废水的研究进展 | 第18-20页 |
1.3.1 胶束强化超滤膜 | 第18-19页 |
1.3.2 聚合物强化超滤膜 | 第19页 |
1.3.3 超滤膜改性去除重金属离子 | 第19-20页 |
1.4 重金属吸附材料 | 第20-23页 |
1.4.1 有机吸附材料 | 第20-22页 |
1.4.2 无机吸附材料 | 第22-23页 |
1.4.3 生物吸附材料 | 第23页 |
1.5 高分子膜改性方法 | 第23-25页 |
1.5.1 共混改性 | 第23-24页 |
1.5.2 接枝改性 | 第24页 |
1.5.3 表面涂覆改性 | 第24-25页 |
1.6 聚合物的合成方法 | 第25-26页 |
1.7 课题的研究目的、内容和创新点 | 第26-29页 |
1.7.1 课题的研究目的 | 第26-27页 |
1.7.2 课题的主要研究内容 | 第27-28页 |
1.7.3 课题的创新点 | 第28-29页 |
第二章 实验仪器和方法 | 第29-37页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2 试验方法 | 第31-32页 |
2.2.1 聚合物的合成 | 第31-32页 |
2.2.2 共混膜的制备 | 第32页 |
2.3 聚合物的表征 | 第32页 |
2.4 聚合物P(MD)共混膜的表征 | 第32-37页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM)对膜形貌的分析 | 第32页 |
2.4.2 孔径和孔隙率的测定 | 第32-33页 |
2.4.3 接触角的测定 | 第33页 |
2.4.4 纯水通量的测定 | 第33-34页 |
2.4.5 膜的HA、Cu~(2+)/Cr~(3+)溶液超滤实验 | 第34-35页 |
2.4.6 BSA和Cu~(2+)/Cr~(3+)离子静态吸附实验 | 第35-37页 |
第三章 二元聚合物及其共混膜的制备与表征 | 第37-46页 |
3.1 二元聚合物P(MD)的制备与表征 | 第37-40页 |
3.1.1 聚合物P(MD)的制备 | 第37-38页 |
3.1.2 聚合物P(MD)的红外表征 | 第38页 |
3.1.3 聚合物P(MD)热重分析 | 第38-40页 |
3.2 PSF/P(MD)共混膜的制备与表征 | 第40-45页 |
3.2.1 PSF/P(MD)共混膜的制备 | 第40-41页 |
3.2.2 聚合物P(MD)对膜结构的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 膜孔径和孔隙率的测定 | 第43-44页 |
3.2.4 膜的接触角测定 | 第44-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 PSF/P(MD)共混膜的性能研究 | 第46-54页 |
4.1 共混膜PSF/P(MD)去除重金属离子的性能 | 第46-49页 |
4.1.1 不同聚合物含量对重金属离子去除的影响 | 第46-47页 |
4.1.2 不同单体比聚合物共混膜对重金属离子去除的影响 | 第47-48页 |
4.1.3 共混膜的重金属离子静态吸附及其去除效果 | 第48-49页 |
4.2 共混膜PSF/P(MD)的抗污染性研究 | 第49-52页 |
4.2.1 BSA静态吸附 | 第49-50页 |
4.2.2 共混膜的HA渗透实验 | 第50-51页 |
4.2.3 共混膜的阻力参数计算 | 第51页 |
4.2.4 共混膜截留率以及通量恢复率 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 实验结论 | 第54-55页 |
5.2 问题与展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
硕士期间发表文章 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |