首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物质分离机械论文

二甲基丙烯酸甘油酯改性的聚偏氟乙烯超滤膜的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 含油污水的简介第13-14页
        1.1.1 含油污水的来源及其危害第13页
        1.1.2 含油污水的处理方法第13-14页
    1.2 膜分离技术的简介第14-15页
        1.2.1 膜分离技术的发展历史第14-15页
        1.2.2 膜分离技术的特点第15页
        1.2.3 分离膜的分类第15页
    1.3 超滤膜第15-17页
        1.3.1 超滤膜的简介第15-16页
        1.3.2 超滤膜的应用第16页
        1.3.3 超滤膜材料第16-17页
    1.4 PVDF及其亲水改性方法第17-29页
        1.4.1 PVDF简介第17页
        1.4.2 PVDF亲水改性方法第17-27页
            1.4.2.1 共混改性第17-18页
            1.4.2.2 涂覆改性第18-21页
            1.4.2.3 等离子体改性第21-23页
            1.4.2.4 接枝改性第23-27页
        1.4.3 PVDF膜在油水分离中的应用第27-29页
    1.5 本课题的提出与研究内容第29-31页
        1.5.1 课题的提出第29页
        1.5.2 课题的研究内容第29-31页
第二章 实验部分第31-42页
    2.1 实验试剂和材料第31页
    2.2 实验仪器和设备第31-32页
    2.3 PVDF-g-GDMA共聚物的合成第32-34页
        2.3.1 ATRP聚合反应的机理第32-33页
        2.3.2 PVDF-g-GDMA共聚物的合成第33-34页
    2.4 PVDF-g-GDMA共聚物的表征第34-35页
        2.4.1 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第34页
        2.4.2 核磁共振氢谱(1H NMR)分析第34-35页
        2.4.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析第35页
    2.5 NIPS法制PVDF膜参数的优化第35-36页
    2.6 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的制备第36页
    2.7 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的表征第36-39页
        2.7.1 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析第36-37页
        2.7.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第37页
        2.7.3 热重法(TGA)分析第37页
        2.7.4 膜表面Zeta电位的测定第37-38页
        2.7.5 膜表面水接触角的测定第38-39页
    2.8 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的性能测试第39-42页
        2.8.1 通量的测定第39页
        2.8.2 平均孔径和孔隙率的测定第39页
        2.8.3 截留率的测定第39-40页
            2.8.3.1 BSA标准曲线的测定第39-40页
            2.8.3.2 截留率的测定第40页
        2.8.4 抗污染性能的测试第40-41页
        2.8.5 膜阻力分析第41页
        2.8.6 含油废水分离性能测试第41-42页
            2.8.6.1 四种含油废水溶液配置第41页
            2.8.6.2 含油废水分离测试第41-42页
第三章 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的制备与表征第42-56页
    3.1 PVDF-g-GDMA共聚物的表征第42-45页
        3.1.1 PVDF-g-GDMA共聚物的红外分析第42页
        3.1.2 PVDF-g-GDMA共聚物的核磁共振氢谱分析第42-43页
        3.1.3 PVDF-g-GDMA共聚物的X-射线光电子能谱仪(XPS)分析第43-45页
    3.2 PVDF制膜条件的优化第45-46页
    3.3 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的制备第46页
    3.4 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的表征第46-54页
        3.4.1 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜膜表面结构分析第47页
        3.4.2 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜膜表面及断面的形貌分析第47-50页
        3.4.3 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜膜表面元素分析第50-51页
        3.4.4 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜热失重分析第51-52页
        3.4.5 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜表面荷电性分析第52-53页
        3.4.6 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜接触角测定第53-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的分离性能及抗污染研究第56-64页
    4.1 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜的孔隙率和平均孔径的测定第56页
    4.2 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜纯水通量和截留率的测定第56-57页
    4.3 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜静态吸附BSA实验第57-58页
    4.4 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜动态吸附BSA实验第58-60页
    4.5 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜过滤BSA阻力分析第60-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第五章 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜含油废水分离实验研究第64-78页
    5.1 不同料液对PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜含油废水分离的影响第64-66页
    5.2 浓度对PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜含油废水分离的影响第66-67页
    5.3 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜处理含油废水清洗条件第67-69页
    5.4 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜长时间稳定性测试第69-70页
    5.5 孔径对PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜油水分离的影响第70页
    5.6 PVDF/PVDF-g-GDMA改性膜过滤大豆油废水的阻力分析第70-77页
        5.6.1 膜阻力测量实验第70-71页
        5.6.2 过滤大豆油膜阻力分析第71-73页
        5.6.3 大豆油浓度对膜阻力的影响第73-75页
        5.6.4 改性膜孔径对膜阻力的影响第75-77页
    5.7 本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表的论文第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:聚四氟乙烯平板微滤膜的后交联法亲水改性研究
下一篇:药物重定向数据库构建与检索系统的开发