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新型亲水性聚合物—陶瓷渗透汽化复合膜的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第12-33页
   ·渗透汽化膜分离技术概述第12-19页
     ·渗透汽化膜分离技术的发展历史第12-14页
     ·渗透汽化的基本原理和特点第14-15页
     ·渗透汽化膜分离技术的应用及前景第15-19页
   ·聚合物渗透汽化膜第19-20页
   ·无机渗透汽化膜第20-21页
   ·有机/无机渗透汽化膜第21-26页
     ·有机/无机杂化膜第21-23页
     ·有机/无机复合膜第23-26页
   ·本论文选题背景及工作思路第26-28页
   ·本论文主要研究内容第28页
 参考文献第28-33页
第二章 实验原理第33-38页
   ·聚合物-陶瓷渗透汽化复合膜的制备原理第33-34页
     ·陶瓷载体的预处理第33页
     ·陶瓷载体表面的硅烷化第33-34页
     ·陶瓷载体表面的接枝反应第34页
   ·分离层膜材料的选择第34-36页
 参考文献第36-38页
第三章 SiO_2活性层的制备第38-54页
   ·溶胶-凝胶法制备SiO_2膜第38-45页
     ·实验部分第40-42页
       ·实验原料及设备第40-41页
       ·二氧化硅膜的制备过程第41-42页
       ·表征第42页
     ·结果与讨论第42-45页
       ·基本原理第42-43页
       ·Sol配方对膜性能的影响第43-45页
     ·小结第45页
   ·原位水解-沉积法制备SiO_2膜第45-52页
     ·实验部分第46-48页
       ·实验原料及设备第46页
       ·SiO_2膜的制备过程第46-47页
       ·表征第47-48页
     ·结果与讨论第48-51页
       ·红外光谱第48-49页
       ·水解-沉积条件对膜通量的影响第49-51页
     ·小结第51-52页
 参考文献第52-54页
第四章 聚丙烯酸-陶瓷复合膜的制备及性能第54-67页
   ·实验部分第54-57页
     ·试剂和仪器第54页
     ·陶瓷膜的预处理第54页
     ·陶瓷膜的硅烷化改性第54-55页
     ·陶瓷膜的接枝反应第55页
     ·SiO_2粉末表面的硅烷化和接枝反应第55页
     ·未硅烷化陶瓷膜的接枝反应第55页
     ·聚丙烯酸凝胶填充陶瓷膜的制备第55页
     ·接枝反应的表征第55-56页
     ·渗透汽化实验第56-57页
   ·结果与讨论第57-65页
     ·接枝反应的基本原理第57页
     ·接枝反应的表征第57-61页
       ·红外光谱第57-58页
       ·聚合物接枝率的测定第58-59页
       ·聚合物接枝率与反应单体浓度的关系第59页
       ·陶瓷膜接枝前后的SEM照片第59-61页
     ·PVI/SiO_2复合膜的渗透汽化性能第61-65页
       ·接枝反应前后载体的纯水通量变化第61页
       ·单体浓度对渗透汽化性能的影响第61-62页
       ·进料浓度对渗透汽化性能的影响第62-63页
       ·操作温度对渗透汽化性能的影响第63-65页
   ·小结第65-66页
 参考文献第66-67页
第五章 聚乙烯基咪唑-陶瓷复合膜的制备及性能第67-80页
   ·实验部分第67-69页
     ·主要实验试剂和仪器第67-68页
     ·陶瓷膜的预处理第68页
     ·陶瓷膜的硅烷化改性第68页
     ·陶瓷膜的接枝反应第68页
     ·SiO_2粉末表面的硅烷化和接枝反应第68-69页
     ·接枝反应的表征第69页
     ·渗透汽化实验第69页
   ·结果与讨论第69-77页
     ·接枝反应的基本原理第69-70页
     ·催化传递原理第70-71页
     ·接枝反应的研究第71-73页
       ·红外光谱第71页
       ·TGA热失重分析第71-72页
       ·陶瓷膜接枝前后的SEM照片第72-73页
     ·PVI/陶瓷复合膜的渗透汽化性能第73-77页
       ·接枝反应前后载体的纯水通量变化第73-74页
       ·PVF陶瓷复合膜对不同有机水溶液的分离第74-76页
       ·进料浓度对膜性能的影响第76页
       ·操作温度对膜性能的影响第76-77页
   ·结论第77-78页
 参考文献第78-80页
第六章 P(VI~+·Cl~-)-陶瓷复合膜的制备及性能第80-87页
   ·实验部分第80-81页
     ·主要实验试剂和仪器第80页
     ·聚乙烯基咪唑阳离子复合膜的制备第80-81页
     ·渗透汽化实验第81页
   ·结果与讨论第81-85页
     ·PVI阳离子复合膜的制备原理第81-82页
     ·PVI/陶瓷离子型复合膜的渗透汽化性能第82-85页
       ·PVI/陶瓷离子型复合膜对不同有机水溶液的分离性能第82-83页
       ·料液浓度对膜性能的影响第83-84页
       ·操作温度对膜性能的影响第84-85页
   ·结论第85页
 参考文献第85-87页
第七章 FTIR-ATR法研究多组分溶剂混合物在聚合物膜中的扩散性质第87-106页
   ·实验原理第89-92页
     ·FTIR-ATR的仪器使用原理—全反射原理第89页
     ·扩散系数的测定原理第89-91页
     ·差谱原理第91页
     ·Origin拟合原理第91-92页
   ·实验部分第92-93页
     ·实验试剂和主要实验仪器第92页
     ·SPEK-C的制备和成膜第92页
     ·溶剂在聚合物膜中扩散系数的测定第92-93页
   ·结果与讨论第93-103页
     ·溶剂极性对扩散系数的影响第93-95页
     ·溶剂间相互作用对扩散系数的影响第95-101页
       ·醇-水体系扩散系数的测定第95-97页
       ·酸-水体系扩散系数的测定第97-99页
       ·共扩散效应第99页
       ·增塑系数第99-101页
     ·SPEK-C膜扩散性质的研究第101-103页
       ·反应时间对PEK-C磺化度的影响第101页
       ·不同磺化度对膜扩散系数的影响第101-102页
       ·水在SPEK-C中的扩散行为第102-103页
   ·结论第103-104页
 参考文献第104-106页
第八章 紫外辐照接枝制备荷正电纳滤膜第106-119页
   ·实验部分第107-110页
     ·主要实验试剂第107页
     ·PEK-C超滤膜的制备第107-108页
     ·PEK-C-g-DADMAC荷正电纳滤膜的制备第108页
     ·接枝改性膜的表征第108-109页
       ·膜表面组成分析第108-109页
       ·表面接触角的测量第109页
       ·表面原子力分析第109页
     ·接枝膜纳滤性能的评价第109-110页
   ·结果与讨论第110-116页
     ·荷电纳滤膜的表征第110-111页
       ·ATR-FTIR第110页
       ·AFM和表面接触角第110-111页
     ·荷电膜纳滤性能的评价第111-116页
       ·纯水透过通量的变化第111-112页
       ·盐溶液的标准曲线第112页
       ·荷电纳滤膜对不同盐溶液的分离性能第112-114页
       ·辐照时间对荷电纳滤膜性能的影响第114-115页
       ·单体浓度对荷电纳滤膜性能的影响第115页
       ·盐溶液浓度对荷电纳滤膜性能的影响第115-116页
       ·操作压力和运行时间对DADMAC-改性纳滤膜性能的影响第116页
   ·结论第116-117页
 参考文献第117-119页
第九章 全文结论第119-121页
Publications第121-122页
致谢第122-123页

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