超浸润多孔金属材料油水分离特性及耐久性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 油水分离技术的研究背景及现状 | 第10-13页 |
1.2.1 含油污水的来源及危害 | 第10页 |
1.2.2 含油污水的特点及处理方法 | 第10-12页 |
1.2.3 现有油水分离技术的局限性 | 第12-13页 |
1.3 超浸润多孔材料在油水分离中的应用 | 第13-24页 |
1.3.1 超浸润多孔材料的分离原理 | 第13-15页 |
1.3.2 超浸润多孔材料的研究进展 | 第15-21页 |
1.3.3 超浸润多孔材料耐久性研究 | 第21-22页 |
1.3.4 油水乳化液的分离现状 | 第22-23页 |
1.3.5 目前存在的问题及发展趋势 | 第23-24页 |
1.4 本论文的研究目的及内容 | 第24-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 试验材料与方法 | 第25-39页 |
2.1 工艺路线 | 第25-26页 |
2.2 试验材料与仪器 | 第26-28页 |
2.2.1 试验材料 | 第26-27页 |
2.2.2 试验仪器 | 第27-28页 |
2.3 超浸润多孔金属材料改性技术 | 第28-32页 |
2.3.1 超浸润泡沫铜制备工艺 | 第28-29页 |
2.3.2 超浸润泡沫铜孔径调控技术 | 第29-31页 |
2.3.3 超浸润金属纤维毡改性技术 | 第31-32页 |
2.4 超浸润多孔金属材料耐久性研究 | 第32-33页 |
2.4.1 机械耐久性测试 | 第32-33页 |
2.4.2 连续油水分离耐久性 | 第33页 |
2.5 乳化液的制备及稳定性研究 | 第33-36页 |
2.5.1 水包油型乳化液 | 第33-35页 |
2.5.2 油包水型乳化液 | 第35-36页 |
2.6 超浸润多孔金属材料性能表征 | 第36-39页 |
2.6.1 形貌表征与成分分析 | 第36页 |
2.6.2 表面润湿性测试 | 第36页 |
2.6.3 尺寸参数表征 | 第36-37页 |
2.6.4 油水分离性能 | 第37-39页 |
第三章 超浸润泡沫铜构建技术及耐久性研究 | 第39-53页 |
3.1 不同工艺制备的结构形貌及润湿性 | 第39-40页 |
3.1.1 结构形貌 | 第39-40页 |
3.1.2 润湿性 | 第40页 |
3.2 油水分离特性 | 第40-43页 |
3.3 超浸润泡沫铜耐久性研究 | 第43-48页 |
3.3.1 超声破坏试验 | 第43-44页 |
3.3.2 水冲击试验 | 第44-46页 |
3.3.3 砂洗试验 | 第46-48页 |
3.4 纳米结构稳定性分析 | 第48-51页 |
3.4.1 外力破坏对纳米结构影响 | 第48-49页 |
3.4.2 连续油水分离对纳米结构影响 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 泡沫铜孔径电沉积调控技术及其油水分离特性 | 第53-67页 |
4.1 电流密度对微孔结构参数的影响 | 第53-55页 |
4.2 电沉积时间对微孔结构参数的影响 | 第55-58页 |
4.2.1 低电流密度 | 第55-56页 |
4.2.2 高电流密度 | 第56-58页 |
4.3 电沉积结构调控机理 | 第58-59页 |
4.4 电沉积泡沫铜油水分离特性 | 第59-65页 |
4.4.1 化学法构建ZnO纳米椎结构 | 第60-63页 |
4.4.2 层状油水混合物分离特性 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 超浸润金属纤维毡改性技术及油水分离特性 | 第67-91页 |
5.1 超浸润金属纤维毡改性技术 | 第67-72页 |
5.1.1 预刻蚀粗糙化 | 第67-70页 |
5.1.2 化学法构建ZnO纳米椎结构 | 第70-72页 |
5.2 改性金属纤维毡油水分离特性 | 第72-86页 |
5.2.1 层状油水混合物 | 第72-74页 |
5.2.2 含表面活性剂的油包水型乳化液 | 第74-79页 |
5.2.3 水包油型乳化液 | 第79-86页 |
5.3 乳化液分离机理探究 | 第86-87页 |
5.4 超浸润多孔材料复合技术 | 第87-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其成果 | 第100页 |