摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 膜分离技术概况 | 第13页 |
1.2 耐溶剂纳滤膜 | 第13-14页 |
1.3 耐溶剂纳滤膜材料 | 第14-16页 |
1.4 耐溶剂纳滤膜的制备方法 | 第16-30页 |
1.4.1 相转化法 | 第16-21页 |
1.4.2 界面聚合法 | 第21-26页 |
1.4.3 涂敷法 | 第26-27页 |
1.4.4 层层自组装法 | 第27-30页 |
1.5 课题的提出 | 第30-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-44页 |
2.1 实验原料、试剂及仪器设备 | 第32-34页 |
2.2 HEC/PP复合纳滤膜的制备 | 第34-35页 |
2.3 HEC/PP复合纳滤膜的表征 | 第35-37页 |
2.3.1 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析 | 第35页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析 | 第35页 |
2.3.3 原子力显微镜(AFM)分析 | 第35-36页 |
2.3.4 膜表面Zeta电位的测定 | 第36-37页 |
2.3.5 膜表面水接触角测定 | 第37页 |
2.4 HEC/PP复合纳滤膜的分离性能评价 | 第37-44页 |
2.4.1 渗透通量 | 第38页 |
2.4.2 溶质截留 | 第38页 |
2.4.3 截留分子量和平均孔径 | 第38-40页 |
2.4.4 染料分离性能测试 | 第40-43页 |
2.4.5 耐酸碱性能测试 | 第43页 |
2.4.6 耐溶剂性能测试 | 第43-44页 |
第三章 HEC/PP复合纳滤膜的制备及表征 | 第44-61页 |
3.1 HEC/PP复合膜的制备 | 第44-51页 |
3.1.1 HEC浓度对复合膜性能的影响 | 第45-46页 |
3.1.2 HEC涂覆时间对复合膜性能的影响 | 第46-47页 |
3.1.3 GA浓度对复合膜性能的影响 | 第47-49页 |
3.1.4 GA涂覆时间对复合膜性能的影响 | 第49-50页 |
3.1.5 热处理温度对复合膜性能的影响 | 第50-51页 |
3.2 工艺重复性探究 | 第51-52页 |
3.3 HEC/PP复合膜的表征 | 第52-59页 |
3.3.1 HEC/PP复合膜表面结构分析 | 第52-53页 |
3.3.2 HEC/PP复合膜表面及断面形貌分析 | 第53-55页 |
3.3.3 HEC/PP复合膜表面形态分析 | 第55-57页 |
3.3.4 HEC/PP复合膜表面荷电性分析 | 第57-58页 |
3.3.5 HEC/PP复合膜表面亲水性分析 | 第58-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 HEC/PP复合纳滤膜的分离性能研究 | 第61-80页 |
4.1 截留分子量(MWCO)及孔径的测定 | 第61-63页 |
4.2 HEC/PP复合膜对不同无机盐的分离性能测试 | 第63-64页 |
4.3 运行条件对HEC/PP复合膜分离性能的影响 | 第64-71页 |
4.3.1 操作压力对HEC/PP膜的影响 | 第65-67页 |
4.3.2 进料液浓度对HEC/PP膜的影响 | 第67-69页 |
4.3.3 进料液pH对HEC/PP膜的影响 | 第69-70页 |
4.3.4 运行时间对HEC/PP膜的影响 | 第70-71页 |
4.4 HEC/PP复合膜的染料分离性能测试 | 第71-78页 |
4.4.1 复合膜对不同染料的分离性能 | 第72-74页 |
4.4.2 染料浓度对复合膜分离性能的影响 | 第74-76页 |
4.4.3 盐浓度对复合膜分离性能的影响 | 第76-78页 |
4.5 酸碱处理对HEC/PP复合膜分离性能的影响 | 第78-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 HEC/PP复合纳滤膜的耐溶剂性能研究 | 第80-89页 |
5.1 HEC/PP复合膜的短期耐溶剂性能测试 | 第80-82页 |
5.2 HEC/PP复合膜的长期耐溶剂性能测试 | 第82-84页 |
5.3 HEC/PP复合膜纯溶剂的通量测试 | 第84-86页 |
5.4 有机溶剂体系中HEC/PP复合膜对染料的分离性能测试 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 结论与展望 | 第89-91页 |
6.1 结论 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第104页 |