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聚酰胺复合膜功能层抗污染调控机制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第16-41页
    1.1 水资源危机第16-17页
    1.2 膜技术简介第17-20页
    1.3 膜技术在水处理中的应用第20-22页
    1.4 聚酰胺复合膜概述第22-33页
        1.4.1 聚酰胺复合膜的发展及应用第23-26页
        1.4.2 聚酰胺复合膜的制备第26-30页
        1.4.3 聚酰胺复合膜的优势及挑战第30-33页
    1.5 聚酰胺复合膜的膜污染控制第33-38页
        1.5.1 膜污染机理第33-35页
        1.5.2 膜污染控制研究进展及存在的问题第35-38页
    1.6 课题的研究意义及主要研究内容第38-41页
        1.6.1 课题的研究目的和意义第38-39页
        1.6.2 课题主要研究内容第39页
        1.6.3 研究技术路线第39-41页
第2章 实验材料与方法第41-52页
    2.1 实验材料与仪器第41-43页
        2.1.1 实验膜材料第41页
        2.1.2 实验材料和化学药剂第41-42页
        2.1.3 实验仪器和设备第42-43页
    2.2 膜表面特性的表征第43-44页
        2.2.1 表面形貌分析第43页
        2.2.2 表面粗糙度分析第43页
        2.2.3 表面亲疏水性分析第43-44页
        2.2.4 表面官能团分析第44页
        2.2.5 表面电势分析第44页
    2.3 膜传质性能的表征第44-47页
        2.3.1 正渗透实验测试平台第44-45页
        2.3.2 正渗透四步法表征膜传质性能第45-47页
    2.4 膜污染趋势的评价和表征第47-52页
        2.4.1 静态吸附污染实验第47-48页
        2.4.2 动态污染实验第48-50页
        2.4.3 膜表面-污染物相互作用力评价第50-52页
第3章 TFC膜表面涂覆纳米二氧化硅的抗污染效能与机制第52-64页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 改性原理和设计第53-54页
        3.2.1 功能化纳米二氧化硅的制备第53页
        3.2.2 TFC膜表面涂覆纳米二氧化硅第53-54页
    3.3 TFC膜表面涂覆纳米二氧化硅改性条件的优化第54-58页
    3.4 表面涂覆纳米二氧化硅改性对TFC膜表面特性的影响第58-60页
        3.4.1 表面粗糙度分析第59-60页
        3.4.2 表面Zeta电势分析第60页
    3.5 表面涂覆纳米二氧化硅改性对TFC膜传质性能的影响第60-61页
    3.6 TFC膜表面涂覆纳米二氧化硅的抗有机污染效能与机制第61-62页
    3.7 本章小结第62-64页
第4章 TFC膜表面接枝两性离子聚合物的抗污染效能与机制第64-77页
    4.1 引言第64页
    4.2 改性原理和设计第64-67页
        4.2.1 原子转移自由基聚合反应第64-66页
        4.2.2 TFC膜表面接枝两性离子聚合物第66-67页
    4.3 接枝两性离子聚合物改性对TFC膜表面特性的影响第67-71页
        4.3.1 表面形貌分析第68页
        4.3.2 表面粗糙度分析第68-69页
        4.3.3 表面官能团分析第69-70页
        4.3.4 表面亲疏水性分析第70-71页
        4.3.5 表面Zeta电势分析第71页
    4.4 接枝两性离子聚合物改性对TFC膜传质性能的影响第71-72页
    4.5 TFC膜接枝两性离子聚合物的抗有机污染效能与机制第72-75页
        4.5.1 膜静态蛋白质吸附污染性能评价第72-73页
        4.5.2 膜与污染物作用力分析第73-74页
        4.5.3 动态复合膜污染行为分析第74-75页
    4.6 本章小结第75-77页
第5章 TFC膜表面改性纳米二氧化硅和两性离子聚合物的抗污染效能对比.第77-93页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 改性原理和设计第78-79页
        5.2.1 TFC膜表面亲水性纳米材料涂覆改性第78-79页
        5.2.2 TFC膜表面接枝两性离子聚合物改性第79页
    5.3 两种改性方式对TFC膜表面特性的影响第79-84页
        5.3.1 表面形貌分析第79-80页
        5.3.2 表面官能团分析第80-81页
        5.3.3 表面粗糙度分析第81-82页
        5.3.4 表面亲疏水性分析第82-83页
        5.3.5 表面Zeta电势分析第83-84页
    5.4 两种改性方式对TFC膜传质性能的影响第84-85页
    5.5 两种TFC改性膜的抗有机污染效能对比第85-88页
        5.5.1 膜静态蛋白质吸附污染性能评价第85-86页
        5.5.2 膜静态细菌吸附污染性能分析第86-87页
        5.5.3 动态复合膜污染行为分析第87-88页
    5.6 TFC膜功能层表面特性对污染的影响机制探讨第88-91页
    5.7 本章小结第91-93页
第6章 TFC膜表面修饰两性离子聚合物和纳米银的双功能层的抗污染效能与机制第93-108页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 改性原理和设计第94-96页
        6.2.1 TFC膜表面接枝两性离子聚合物第94-95页
        6.2.2 TFC膜表面原位生成纳米银改性第95-96页
        6.2.3 不同改性功能层结构调控第96页
    6.3 不同改性功能层结构对TFC膜表面特性的影响第96-100页
        6.3.1 表面形貌分析第97页
        6.3.2 表面粗糙度分析第97-99页
        6.3.3 表面亲疏水性分析第99-100页
    6.4 最优改性功能层结构的选择第100-102页
        6.4.1 改性功能层结构对抗黏附性能的影响第100页
        6.4.2 改性功能层结构对抑菌性能的影响第100-102页
    6.5 TFC膜改性功能层抗生物污染机制第102-106页
        6.5.1 动态生物污染分析第102-103页
        6.5.2 污染后生物膜分析第103-104页
        6.5.3 改性TFC膜抑菌性的恢复研究第104-106页
    6.6 本章小结第106-108页
结论第108-110页
参考文献第110-124页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第124-128页
致谢第128-129页
个人简历第129页

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