摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 水处理膜技术 | 第12-14页 |
1.2 正渗透研究进展 | 第14-20页 |
1.2.1 正渗透过程原理 | 第14页 |
1.2.2 渗透传质理论与模型 | 第14-15页 |
1.2.3 正渗透浓差极化现象 | 第15-17页 |
1.2.4 正渗透膜污染的研究进展 | 第17-19页 |
1.2.5 正渗透膜的发展历程 | 第19页 |
1.2.6 正渗透的应用 | 第19-20页 |
1.3 膜生物反应器中膜污染的研究进展 | 第20-25页 |
1.3.1 膜生物反应器基本原理 | 第20-21页 |
1.3.2 膜污染现象的表征 | 第21页 |
1.3.3 膜污染机理 | 第21-23页 |
1.3.4 膜污染影响因素 | 第23-24页 |
1.3.5 膜清洗方法 | 第24-25页 |
1.4 多巴胺在膜改性方面的研究进展 | 第25-28页 |
1.4.1 多巴胺涂覆改性 | 第26-27页 |
1.4.2 多巴胺涂覆层上的接枝改性 | 第27-28页 |
1.5 本课题的研究目的和意义 | 第28-29页 |
第2章 实验材料、装置及研究方法 | 第29-46页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 膜材料 | 第29页 |
2.1.2 实验试剂 | 第29-30页 |
2.1.3 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 实验装置及研究方法 | 第31-46页 |
2.2.1 制备改性膜 | 第31-33页 |
2.2.2 PVDF微滤膜和CTA正渗透膜的分析和表征 | 第33-34页 |
2.2.3 PVDF微滤膜的渗透性能表征 | 第34页 |
2.2.4 CTA正渗透膜的渗透性能表征 | 第34-37页 |
2.2.5 膜生物反应器装置及工艺 | 第37-42页 |
2.2.6 膜污染分析和表征 | 第42-46页 |
第3章 聚合多巴胺涂覆及PEG接枝改性 | 第46-56页 |
3.1 制备改性膜 | 第46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-55页 |
3.2.1 改性对膜表面微观形貌的影响 | 第46-49页 |
3.2.2 改性对膜表面红外光谱的影响 | 第49-50页 |
3.2.3 改性对膜表面接触角的影响 | 第50-51页 |
3.2.4 改性对膜渗透通量的影响 | 第51-54页 |
3.2.5 改性对膜渗透性能参数的影响 | 第54-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 MF-MBR中PVDF微滤膜抗污染性能研究 | 第56-68页 |
4.1 改性对短期过滤膜通量的影响 | 第56-57页 |
4.1.1 多巴胺涂覆时间对膜通量的影响 | 第56-57页 |
4.1.2 m PEG-NH2接枝时间对膜通量的影响 | 第57页 |
4.2 改性对长期过滤膜抗污染性能的影响 | 第57-66页 |
4.2.1 改性对临界通量的影响 | 第58-59页 |
4.2.2 改性对COD及NH_4~+-N去除效果的影响 | 第59-61页 |
4.2.3 改性对膜通量衰减的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 改性对膜阻力的影响 | 第62页 |
4.2.5 改性对膜表面污染物的影响 | 第62-63页 |
4.2.6 改性对污染膜表面形态的影响 | 第63-64页 |
4.2.7 改性对膜清洗通量恢复的影响 | 第64-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 OMBR中CTA正渗透膜抗污染性能研究 | 第68-82页 |
5.1 改性对短期过滤膜通量的影响 | 第68-72页 |
5.1.1 多巴胺涂覆时间对膜渗透通量的影响 | 第68-70页 |
5.1.2 mPEG-NH_2接枝时间对膜通量的影响 | 第70-72页 |
5.2 改性对长期过滤膜抗污染性能的影响 | 第72-80页 |
5.2.1 改性对膜通量衰减的影响 | 第72-75页 |
5.2.2 改性对膜阻力的影响 | 第75-76页 |
5.2.3 改性对膜表面污染物的影响 | 第76-77页 |
5.2.4 改性对污染膜表面形态的影响 | 第77-79页 |
5.2.5 改性对膜清洗通量恢复的影响 | 第79-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-82页 |
第6章 结论与展望 | 第82-86页 |
6.1 结论 | 第82-84页 |
6.2 展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读学位期间的主要学术成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |