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

对位芳香族聚酰胺多孔膜制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第11-27页
    1.1 膜分离技术简介第11-12页
    1.2 膜材料及分类第12-15页
    1.3 膜组件形式第15-16页
        1.3.1 平板式第15页
        1.3.2 管式第15页
        1.3.3 中空纤维式第15-16页
    1.4 有机膜制备方法第16-18页
        1.4.1 熔融纺丝-拉伸法第16-17页
        1.4.2 热致相分离法第17页
        1.4.3 非溶剂致相分离法第17-18页
    1.5 聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)第18-21页
        1.5.1 PPTA发展概况第18页
        1.5.2 PPTA结构与性质第18-19页
        1.5.3 PPTA合成方法第19-20页
        1.5.4 PPTA纺丝工艺第20-21页
    1.6 有机/无机杂化膜研究第21-23页
        1.6.1 有机/无机相界面分离理论第21页
        1.6.2 有机/无机杂化膜第21-23页
    1.7 增强型中空纤维膜第23-25页
    1.8 本课题的目的及意义第25-26页
    1.9 本课题主要研究内容第26-27页
第二章 溶液相转化法理论基础第27-33页
    2.1 热力学研究第27-28页
    2.2 动力学研究第28-29页
    2.3 微孔结构的控制第29-33页
        2.3.1 铸膜液组成第30页
        2.3.2 铸膜液温度第30-31页
        2.3.3 凝固浴组成第31-32页
        2.3.4 溶剂与非溶剂第32-33页
第三章 PPTA平板膜制备及性能研究第33-47页
    3.1 实验第33-37页
        3.1.1 原材料及仪器第33-34页
        3.1.2 PPTA平板膜制备第34-35页
        3.1.3 膜结构与性能评价第35-37页
            3.1.3.1 形貌观察第35页
            3.1.3.2 纯水通量第35-36页
            3.1.3.3 孔隙率第36页
            3.1.3.4 力学性能第36页
            3.1.3.5 分离性能第36-37页
    3.2 结果与讨论第37-45页
        3.2.1 凝固浴温度第37-39页
        3.2.2 PPTA浓度第39-40页
        3.2.3 致孔剂分子量第40-41页
        3.2.4 原纤化微孔结构第41-42页
        3.2.5 力学性能第42-43页
        3.2.6 分离性能第43-45页
            3.2.6.1 卵清蛋白实验第43-44页
            3.2.6.2 含油污水实验第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 PPTA杂化膜制备及性能研究第47-63页
    4.1 实验第47-51页
        4.1.1 原材料与实验仪器第47-48页
        4.1.2 PPTA杂化膜制备第48-49页
        4.1.3 膜结构与性能表征第49-51页
            4.1.3.1 形貌观察第49页
            4.1.3.2 纯水通量第49页
            4.1.3.3 孔隙率第49页
            4.1.3.4 静态接触角第49页
            4.1.3.5 力学性能第49-50页
            4.1.3.6 热重分析第50页
            4.1.3.7 膜抗污染性第50-51页
    4.2 结果与讨论第51-62页
        4.2.1 SiO_2含量对PPTA杂化膜结构的影响第51-53页
        4.2.2 SiO_2含量对PPTA杂化膜渗透性能的影响第53-55页
        4.2.3 SiO_2含量对PPTA杂化膜力学性能的影响第55-56页
        4.2.4 SiO_2含量对PPTA杂化膜热稳定性的影响第56-57页
        4.2.5 SiO_2含量对PPTA杂化膜蛋白质抗污染性能的影响第57-60页
        4.2.6 SiO_2含量对PPTA杂化膜含油污水抗污染性能的影响第60-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 PPTA中空纤维膜制备及性能研究第63-85页
    5.1 实验第63-68页
        5.1.1 原材料及仪器第63-64页
        5.1.2 PPTA中空纤维膜制备第64-66页
        5.1.3 膜结构与性能评价第66-68页
            5.1.3.1 形貌观察第66页
            5.1.3.2 纯水通量第66页
            5.1.3.3 孔径分布第66页
            5.1.3.4 傅里叶红外光谱分析第66页
            5.1.3.5 力学性能第66-67页
            5.1.3.6 耐溶剂测试第67页
            5.1.3.7 耐高温测试第67页
            5.1.3.8 膜污染研究第67-68页
    5.2 结果与讨论第68-82页
        5.2.1 PPTA中空纤维膜形貌结构第69-70页
        5.2.2 高温与有机试剂对PPTA中空纤维膜渗透性能影响第70-72页
        5.2.3 高温对PPTA中空纤维膜力学性能影响第72-73页
        5.2.4 孔径分布第73-74页
        5.2.5 红外光谱分析第74-75页
        5.2.6 高温对PPTA中空纤维膜截留性能影响第75-76页
        5.2.7 PPTA中空纤维膜抗污染性第76-82页
    5.3 本章小结第82-85页
第六章 同质增强PPTA中空纤维膜制备及性能研究第85-97页
    6.1 实验第85-88页
        6.1.1 原材料及仪器第85-86页
        6.1.2 同质增强PPTA中空纤维膜制备第86-87页
        6.1.3 膜结构与性能表征第87-88页
            6.1.3.1 形貌观察第87页
            6.1.3.2 纯水通量第87页
            6.1.3.3 截留率第87页
            6.1.3.4 界面结合第87页
            6.1.3.5 平均孔径第87页
            6.1.3.6 力学性能第87-88页
            6.1.3.7 抗污染性第88页
    6.2 结果与讨论第88-96页
        6.2.1 同质增强PPTA中空纤维膜形貌观察第88-89页
        6.2.2 渗透性能及截留率第89-90页
        6.2.3 界面结合第90-92页
        6.2.4 力学性能第92-93页
        6.2.5 抗污染参数第93-96页
            6.2.5.1 TMP第93-94页
            6.2.5.2 TP第94-95页
            6.2.5.3 NH_3-N第95-96页
    6.3 本章小结第96-97页
第七章 结论与展望第97-101页
    7.1 全文总结第97-99页
    7.2 展望第99-101页
参考文献第101-115页
发表论文及参加科研情况第115-117页
致谢第117页

论文共117页,点击 下载论文
上一篇:准二维ZnO基纳米结构的电沉积制备及性质研究
下一篇:基于铂炔基元的金属有机组装体系的设计、构筑及性能研究