中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 膜技术简介 | 第9页 |
1.2 膜分离技术的应用 | 第9-10页 |
1.3 膜的制备方法 | 第10-12页 |
1.4 TIPS法制备微孔膜 | 第12-17页 |
1.4.1 TIPS法制膜步骤 | 第12-13页 |
1.4.2 TIPS法制膜的影响因素 | 第13-17页 |
1.5 课题的提出及研究内容 | 第17-19页 |
第二章 PC/DA二元稀释剂对PVDF微孔膜性能和结构的影响 | 第19-45页 |
2.1 实验材料及设备 | 第19-20页 |
2.2 PVDF平板膜的制备及表征 | 第20-22页 |
2.2.1 PVDF平板膜的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 PVDF平板膜性能表征 | 第22页 |
2.3 PVDF中空纤维膜的制备及表征 | 第22-25页 |
2.3.1 PVDF中空纤维膜的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 PVDF中空纤维膜性能表征 | 第23-25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-43页 |
2.4.1 稀释剂比例对平板膜形貌的影响 | 第25-27页 |
2.4.2 稀释剂比例对中空纤维膜形貌的影响 | 第27-31页 |
2.4.3 PVDF/PC/DA体系的相图 | 第31-32页 |
2.4.4 PVDF/PC/DA体系的成膜机理 | 第32-34页 |
2.4.5 PVDF/PC/DA体系中空纤维膜的XRD分析 | 第34页 |
2.4.6 空气间隙对中空纤维膜形貌的影响 | 第34-37页 |
2.4.7 芯液温度对中空纤维膜形貌的影响 | 第37-38页 |
2.4.8 PVDF中空纤维膜的分离性能 | 第38-40页 |
2.4.9 PVDF/PC/DA体系中空纤维膜的孔隙率 | 第40-41页 |
2.4.10 PVDF/PC/DA体系中空纤维膜的亲水性能 | 第41-42页 |
2.4.11 PVDF/PC/DA体系中空纤维膜的力学性能 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 PC/GA二元稀释剂对PVDF中空纤维膜性能和结构的影响 | 第45-65页 |
3.1 实验材料及设备 | 第45-46页 |
3.2 PVDF/PC/GA体系中空纤维膜的物料比例 | 第46-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-63页 |
3.3.1 稀释剂比例对PVDF(苏威6020)中空纤维膜形貌的影响 | 第47-49页 |
3.3.2 PVDF(苏威6020)/PC/GA体系中空纤维膜的相图 | 第49-50页 |
3.3.3 PVDF(苏威6020)/PC/GA体系中空纤维膜的XRD分析 | 第50-51页 |
3.3.4 空气间隙对PVDF(苏威6020)/PC/GA体系中空纤维膜形貌的影响 | 第51-52页 |
3.3.5 稀释剂比例对PVDF(三爱富)中空纤维膜形貌的影响 | 第52-54页 |
3.3.6 PVDF(三爱富)/PC/GA体系中空纤维膜的XRD分析 | 第54-55页 |
3.3.7 PVDF/PC/GA体系中空纤维膜的孔隙率 | 第55-56页 |
3.3.8 PVDF/PC/GA体系中空纤维膜的力学性能 | 第56-59页 |
3.3.9 PVDF/PC/GA体系中空纤维膜的亲水性能 | 第59-61页 |
3.3.10 PVDF(三爱富)/PC/GA体系中空纤维膜的分离性能 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 中空纤维膜的后处理工艺 | 第65-77页 |
4.1 后处理工艺步骤 | 第65-66页 |
4.2 结果与讨论 | 第66-75页 |
4.2.1 萃取步骤对中空纤维膜收缩率的影响 | 第66-67页 |
4.2.2 酒精萃取时间对中空纤维膜膜收缩率的影响 | 第67页 |
4.2.3 PVDF中空纤维膜经甘油水溶液热定型后的力学性能 | 第67-70页 |
4.2.4 拉伸-热定型对PVDF中空纤维膜结构的影响 | 第70-72页 |
4.2.5 PVDF中空纤维膜经拉伸-热定型后的力学性能 | 第72-73页 |
4.2.6 不同分子质量的PVDF中空纤维膜经拉伸-热定型后的力学性能 | 第73-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |