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基于高临界共溶温度二元混合稀释剂体系的PVDF多孔膜的制备及结构演变规律

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

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