摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 阿魏酸 | 第13页 |
1.2 分子印迹技术 | 第13-18页 |
1.2.1 分子印迹技术的基本原理 | 第14-15页 |
1.2.2 分子印迹技术的分类 | 第15-18页 |
1.3 分子印迹膜分离技术 | 第18-20页 |
1.3.1 分子印迹膜的分离机理 | 第18-19页 |
1.3.2 有机膜改性的方法 | 第19-20页 |
1.4 纳米无机材料 | 第20-24页 |
1.4.1 纳米材料的性质 | 第21-22页 |
1.4.2 纳米材料的分类 | 第22-23页 |
1.4.3 解决纳米颗粒团聚的措施 | 第23-24页 |
1.5 有机/无机杂化膜的应用 | 第24-25页 |
1.6 本研究的目的和意义 | 第25-26页 |
第二章 无机纳米材料分散性的研究 | 第26-36页 |
2.1 实验部分 | 第26-28页 |
2.1.1 主要原料和仪器设备 | 第26-27页 |
2.1.2 无机纳米材料分散性研究 | 第27-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.2.1 磁力搅拌时间对分散性的影响 | 第28页 |
2.2.2 超声震荡时间对无机纳米材料分散性的影响 | 第28-29页 |
2.2.3 无机纳米材料的添加量对分散性的影响 | 第29-30页 |
2.2.4 分散体系温度对分散性的影响 | 第30页 |
2.2.5 超声震荡功率对分散性的影响 | 第30-31页 |
2.2.6 十二烷基苯磺酸钠对分散性的影响 | 第31-32页 |
2.2.7 正交试验确定纳米粒子最佳分散组合 | 第32-35页 |
2.3 本章结论 | 第35-36页 |
第三章 添加纳米SiO_2的阿魏酸分子印迹复合膜的表征及性能研究 | 第36-62页 |
3.1 实验部分 | 第36-44页 |
3.1.1 主要原料和仪器设备 | 第36-37页 |
3.1.2 nano-SiO_2-MIM的制备 | 第37-41页 |
3.1.3 膜的渗透选择性实验 | 第41-44页 |
3.2 分析方法 | 第44-46页 |
3.2.1 检测波长的选择 | 第44-45页 |
3.2.2 紫外分光光度法定量分析方程的建立 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.3.1 SiO_2添加量对阿魏酸分子印迹复合膜的影响 | 第46-48页 |
3.3.2 紫外光引发聚合时间的确定 | 第48-51页 |
3.3.3 温度变化对膜的分离性能及通量的影响 | 第51-53页 |
3.3.4 nano-SiO_2-MIM结构分析 | 第53-55页 |
3.3.5 接触角与膜水通量间的关系 | 第55-56页 |
3.3.6 nano-SiO_2-MIM力学性能分析 | 第56-58页 |
3.3.7 纳米SiO_2粒径变化对承压能力和分离因子的影响 | 第58-59页 |
3.3.8 纳米SiO_2粒径变化对水通量的影响 | 第59页 |
3.3.9 nano-SiO_2-MIM孔隙率的变化 | 第59-60页 |
3.4 本章结论 | 第60-62页 |
第四章 添加Al_2O_3、ZnO、MgO、TiO_2的阿魏酸分子印迹复合膜的性能研究 | 第62-69页 |
4.1 nano-Al_2O_3-MIM对膜承压能力和水通量的影响 | 第62-63页 |
4.1.1 nano-Al_2O_3-MIM的承压能力的变化 | 第62-63页 |
4.1.2 nano-Al_2O_3-MIM的水通量的变化 | 第63页 |
4.2 nano-ZnO-MIM对膜承压能力和水通量的影响 | 第63-65页 |
4.2.1 nano-ZnO-MIM的承压能力的变化 | 第63-64页 |
4.2.2 nano-ZnO-MIM的水通量的变化 | 第64-65页 |
4.3 nano-MgO-MIM对膜承压能力和水通量的影响 | 第65-66页 |
4.3.1 nano-MgO-MIM的承压能力的变化 | 第65-66页 |
4.3.2 nano-MgO-MIM的水通量的变化 | 第66页 |
4.4 nano-TiO_2-MIM对膜承压能力和水通量的影响 | 第66-68页 |
4.4.1 nano-TiO_2-MIM的承压能力的变化 | 第66-68页 |
4.4.2 nano-TiO_2-MIM的水通量的变化 | 第68页 |
4.5 本章结论 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78-79页 |
附录 | 第79-83页 |