首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--生产过程论文--改性处理论文

温敏型两亲性聚合物改性PVDF超滤膜性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第12-14页
1 文献综述第14-27页
    1.1 膜分离技术和膜材料第14-16页
        1.1.1 膜的定义及分类第14-15页
        1.1.2 膜材料第15-16页
    1.2 智能膜第16-20页
        1.2.1 智能膜的分类第16-20页
            1.2.1.1 基于 N-异丙基丙烯酰胺的温敏膜第17-18页
            1.2.1.2 光响应性膜第18-19页
            1.2.1.3 pH 响应性膜第19页
            1.2.1.4 电场响应性膜第19页
            1.2.1.5 化学响应性膜第19-20页
            1.2.1.6 溶剂/溶液响应性膜第20页
        1.2.2 智能化的 PVDF 膜第20页
    1.3 PVDF 膜的智能化改性第20-21页
        1.3.1 物理改性第20-21页
        1.3.2 化学改性第21页
    1.4 温敏性 PVDF 膜第21-23页
        1.4.1 PVDF 膜表面的温敏性改性第21-22页
            1.4.1.1 膜表面涂覆法第21页
            1.4.1.2 碱处理法第21-22页
            1.4.1.3 等离子体法第22页
            1.4.1.4 ATRP 法第22页
        1.4.2 PVDF 膜本体的温敏性改性第22-23页
            1.4.2.1 共混法第22页
            1.4.2.2 臭氧处理后热引发法第22-23页
            1.4.2.3 ATRP 法第23页
            1.4.2.4 碱处理法第23页
    1.5 影响膜结构的因素第23-24页
        1.5.1 聚合物的浓度第23页
        1.5.2 凝固浴的温度第23-24页
    1.6 课题的提出、研究目标、内容和技术关键第24-27页
        1.6.1 课题的提出第24页
        1.6.2 研究目标第24页
        1.6.3 研究内容第24-25页
        1.6.4 技术关键第25-27页
2 温敏型两亲性聚合物 NPGs 的合成研究第27-36页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验材料第28页
        2.2.1 试剂第28页
        2.2.2 主要仪器设备第28页
    2.3 NPGs 的合成第28-29页
    2.4 结果与讨论第29-30页
        2.4.1 反应溶剂对聚合反应的影响第29-30页
        2.4.2 反应温度对聚合反应的影响第30页
        2.4.3 反应时间对聚合反应的影响第30页
        2.4.4 单体比例对聚合反应的影响第30页
    2.5 NPGs 的表征第30-35页
        2.5.1 GPC第30-32页
        2.5.2 1HNMR第32页
        2.5.3 FT-IR第32-33页
        2.5.4 NPGs 溶液透光率随温度变化关系第33-35页
    2.6 小结第35-36页
3 温敏膜的性能研究第36-54页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验材料第37-38页
        3.2.1 试剂第37页
        3.2.2 主要仪器设备第37-38页
    3.3 实验方法第38-41页
        3.3.1 膜的制备第38页
        3.3.2 膜的纯水通量第38页
        3.3.3 膜的截留率第38-40页
            3.3.3.1 膜对 BSA 的截留率第38-39页
            3.3.3.2 膜对 PEG 及 PEO 的截留率第39-40页
        3.3.4 膜材料与 NPGs 的相容性测试第40页
        3.3.5 膜的扫描电镜测试第40页
        3.3.6 膜的原子力显微镜测试第40页
        3.3.7 膜的亲水性第40-41页
        3.3.8 膜的污染实验第41页
    3.4 结果与讨论第41-53页
        3.4.1 共混膜的相容性第41-43页
        3.4.2 膜的 SEM第43-46页
        3.4.3 膜的 AFM第46-47页
        3.4.4 膜的亲水性第47-48页
        3.4.5 膜的水通量随温度变化关系第48-49页
        3.4.6 膜对不同分子量物质的截留性能第49-51页
        3.4.7 膜的污染实验第51-53页
    3.5 小结第53-54页
4 制膜工艺对温敏膜结构及性能的影响第54-66页
    4.1 实验材料第55页
        4.1.1 试剂第55页
        4.1.2 主要仪器设备第55页
    4.2 实验方法第55-57页
        4.2.1 膜的制备第55-56页
        4.2.2 膜水通量的测试第56页
        4.2.3 膜截留率的测试第56页
        4.2.4 膜孔隙率测试第56-57页
        4.2.5 铸膜液的流变行为第57页
    4.3 结果与讨论第57-64页
        4.3.1 温度对含聚合物 NPG-1.8 铸膜液体系流变性能的影响第57-60页
        4.3.2 NPG-1.8 的含量对铸膜液流变性能的影响第60页
        4.3.3 凝固浴温度对膜水通量的影响第60-62页
        4.3.4 凝固浴温度对膜孔隙率及孔径的影响第62-63页
        4.3.5 凝固浴温度对膜的截留性能的影响第63-64页
    4.4 小结第64-66页
5 结论与展望第66-68页
参考文献第68-76页
在学研究成果第76-77页
致谢第77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:Eu3+/Er3+/Yb3+共掺杂对NaYF4上转换发光材料性能的影响
下一篇:基于碳纳米管的杂色曲菌素电化学传感器电极的构建和性能研究