摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 超滤膜技术 | 第10-14页 |
1.1.1 超滤膜技术概述 | 第10页 |
1.1.2 超滤膜污染现象 | 第10-12页 |
1.1.3 无机离子对膜污染影响研究 | 第12-14页 |
1.2 耗散型石英晶体微天平(QCM-D)概述 | 第14-15页 |
1.2.1 耗散型石英晶体微天平 | 第14页 |
1.2.2 QCM-D在膜污染领域的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.3 QCM-D在膜污染领域的局限性 | 第15页 |
1.3 原子力显微镜(AFM)概述 | 第15-18页 |
1.3.1 原子力显微镜 | 第15-16页 |
1.3.2 AFM在膜污染领域的研究 | 第16-18页 |
1.3.3 AFM在膜污染领域的局限性 | 第18页 |
1.4 课题研究内容及目标 | 第18-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 研究目标 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20页 |
1.4.4 课题资助 | 第20-22页 |
2 分析技术及膜污染评价方法 | 第22-32页 |
2.1 PVDF超滤膜及性能评价 | 第22-24页 |
2.1.1 PVDF超滤膜的制备 | 第22页 |
2.1.2 PVDF膜性能的测定方法 | 第22-23页 |
2.1.3 超滤膜表面接触角的测试 | 第23-24页 |
2.1.4 超滤膜微观表面形貌的表征方法 | 第24页 |
2.2 超滤膜污染试验技术方案 | 第24-25页 |
2.2.1 超滤膜污染及清洗试验 | 第24页 |
2.2.2 污染膜性能恢复测试 | 第24-25页 |
2.3 QCM-D分析技术 | 第25-28页 |
2.3.1 PVDF芯片的制备 | 第25-27页 |
2.3.2 QCM-D测试方法 | 第27页 |
2.3.3 污染物在超滤膜表面沉降动力学评价 | 第27-28页 |
2.3.4 污染层结构特征评价 | 第28页 |
2.4 AFM分析技术 | 第28-32页 |
2.4.1 胶体探针的制备 | 第28-29页 |
2.4.2 作用力的测定方法 | 第29-32页 |
3 盐离子与BSA共存条件下PVDF超滤膜污染机制分析 | 第32-40页 |
3.1 实验所用BSA溶液的配置 | 第32页 |
3.2 NaCl溶液作用下BSA在PVDF膜面吸附行为 | 第32-38页 |
3.2.1 不同离子条件下PVDF膜面及BSA带电特性分析 | 第32-33页 |
3.2.2 微观作用力随离子强度变化的特征分析 | 第33页 |
3.2.3 离子强度对BSA吸附行为及污染层结构的影响特征分析 | 第33-37页 |
3.2.4 BSA水力学半径随离子强度的变化特征分析 | 第37页 |
3.2.5 离子强度影响下BSA污染超滤膜的通量变化与恢复性能分析 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
4 BSA在PVDF膜面的解吸行为研究 | 第40-48页 |
4.1 实验所用溶液的配置 | 第40页 |
4.2 NaCl溶液对BSA污染膜的解吸效果分析 | 第40-44页 |
4.2.1 盐离子对BSA解吸行为及污染层结构的影响特征 | 第41-42页 |
4.2.2 AFM技术定量分析离子强度对膜-羧基之间作用力影响特征 | 第42-43页 |
4.2.3 不同盐离子强度下BSA污染膜通量恢复性能分析 | 第43-44页 |
4.3 典型无机清洗剂对蛋白质污染膜的清洗效果对比 | 第44-46页 |
4.3.1 无机清洗剂作用下BSA在PVDF膜面的解吸行为特征 | 第44-45页 |
4.3.2 无机清洗剂对膜-羧基之间作用力影响特征 | 第45页 |
4.3.3 不同无机清洗剂作用下BSA污染膜通量恢复性能分析 | 第45-46页 |
4.4 有机与无机清洗剂对蛋白质污染膜的清洗效果对比 | 第46-47页 |
4.4.1 无机与有机清洗剂作用下BSA解吸行为特征 | 第46页 |
4.4.2 无机与有机清洗剂去除蛋白质溶液TOC对比 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
5 结论与展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-62页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第62页 |