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碳纳米材料/聚偏氟乙烯共混中空纤维超滤膜的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstracrt第5页
第一章 前言第9-29页
    1.1 膜分离技术第9-13页
        1.1.1 膜分离技术发展历程第9-10页
        1.1.2 膜的分类第10-12页
            1.1.2.1 按材料分类第11页
            1.1.2.2 按结构分类第11-12页
            1.1.2.3 按形状分类第12页
        1.1.3 膜的制备方法第12-13页
            1.1.3.1 有机膜的制备方法第12-13页
            1.1.3.2 无机膜的制备方法第13页
    1.2 中空纤维超滤膜第13-20页
        1.2.1 中空纤维超滤膜的原理第14页
        1.2.2 中空纤维超滤膜的制备方法第14-15页
        1.2.3 中空纤维超滤膜的特点第15-16页
        1.2.4 聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维超滤膜的改性方法第16-19页
            1.2.4.1 本体改性第16页
            1.2.4.2 表面改性第16-17页
            1.2.4.3 共混改性第17-19页
        1.2.5 中空纤维超滤膜的应用第19-20页
            1.2.5.1 工业废水处理第19页
            1.2.5.2 食品工业第19-20页
            1.2.5.3 高纯水的制备第20页
            1.2.5.4 生物制药领域第20页
    1.3 碳纳米材料第20-24页
        1.3.1 碳纳米管第20-23页
            1.3.1.1 碳纳米管的优点第21-22页
            1.3.1.2 碳纳米管的功能化改性第22-23页
        1.3.2 石墨烯第23-24页
    1.4 碳纳米材料在膜分离领域的应用第24-25页
    1.5 超滤技术在胶原蛋白纯化中的应用第25-26页
        1.5.1 胶原蛋白第25页
        1.5.2 胶原蛋白的提取方法第25-26页
        1.5.3 超滤技术在胶原蛋白纯化中的应用第26页
    1.6 本课题研究内容、目的及意义第26-29页
        1.6.1 本课题研究内容第26-27页
        1.6.2 本课题的研究目的第27页
        1.6.3 本课题研究意义第27-29页
第二章 多壁碳纳米管/聚偏氟乙烯共混中空纤维超滤膜的制备及性能研究第29-55页
    2.1 实验试剂与仪器第29-31页
        2.1.1 主要实验试剂第29-30页
        2.1.2 主要实验仪器第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
    2.3 中空纤维膜的结构表征第33页
        2.3.1 电子显微镜第33页
        2.3.2 红外光谱分析第33页
        2.3.3 X射线衍射分析第33页
    2.4 中空纤维膜的性能测试第33-36页
        2.4.1 水通量第33-34页
        2.4.2 截留率第34页
        2.4.3 接触角第34页
        2.4.4 力学性能第34-35页
        2.4.5 孔隙率第35页
        2.4.6 抗污染性能第35-36页
    2.5 结果与讨论第36-52页
        2.5.1 羧基化多壁碳纳米管浓度对中空纤维膜结构、性能的影响第36-44页
            2.5.1.1 MWCNTs-COOH添加量对铸膜液粘度的影响第36页
            2.5.1.2 共混膜红外光谱分析第36-37页
            2.5.1.3 X射线衍射分析第37-38页
            2.5.1.4 共混膜结构表征第38-40页
            2.5.1.5 MWCNTs-COOH添加量对膜水通量和截留率的影响第40-41页
            2.5.1.6 MWCNTs-COOH添加量对膜机械性能的影响第41-42页
            2.5.1.7 MWCNTs-COOH添加量对膜接触角和抗污染性能的影响第42-44页
        2.5.2 羧基化多壁碳纳米管管径对中空纤维膜结构、性能的影响第44-52页
            2.5.2.1 MWCNTs-COOH管径对铸膜液粘度的影响第44-45页
            2.5.2.2 共混膜红外光谱分析第45页
            2.5.2.3 X射线衍射分析第45-46页
            2.5.2.4 共混膜结构表征第46-48页
            2.5.2.5 MWCNTs-COOH管径对膜水通量和截留率的影响第48-49页
            2.5.2.6 MWCNTs-COOH管径对膜机械性能的影响第49-50页
            2.5.2.7 MWCNTs-COOH管径对膜接触角和抗污染性能的影响第50-52页
    2.6 本章小结第52-55页
第三章 氧化石墨烯/聚偏氟乙烯中空纤维共混超滤膜的制备及性能研究第55-69页
    3.1 实验部分第55-58页
        3.1.1 主要实验试剂第55-56页
        3.1.2 主要实验仪器第56-57页
        3.1.3 石墨烯/聚偏氟乙烯共混中空纤维超滤膜的制备第57-58页
    3.2 膜测试与表征第58页
    3.3 结果与结论第58-67页
        3.3.1 氧化石墨烯的添加量对铸膜液黏度的影响第58页
        3.3.2 共混膜红外光谱分析第58-59页
        3.3.3 X射线衍射分析第59-60页
        3.3.4 共混膜的结构表征第60-62页
        3.3.5 氧化石墨烯添加量对膜水通量和截留率的影响第62-63页
        3.3.6 氧化石墨烯添加量对膜机械性能的影响第63-64页
        3.3.7 氧化石墨烯添加量对膜接触角的影响第64-65页
        3.3.8 工艺条件对超滤膜性能的影响第65-67页
            3.3.8.1 干纺程对超滤膜性能的影响第65-67页
            3.3.8.2 凝固浴温度对超滤膜性能的影响第67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 超滤技术用于缝合线胶原蛋白的浓缩提纯第69-75页
    4.1 实验材料第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 实验工艺流程图第70页
        4.2.2 实验方法第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-74页
        4.3.1 分离提纯阶段第71-73页
        4.3.2 浓缩阶段第73-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 结论与建议第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 建议第76-77页
参考文献第77-81页
发表论文和参加科研情况第81-83页
致谢第83页

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