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亲水性聚砜超滤膜的制备及性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5-10页 | 第1章绪论 | 第10-20页 | 1.1课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 | 1.2膜分离技术 | 第10-13页 | 1.2.1膜分离发展介绍 | 第11页 | 1.2.2分离膜的分类及特点 | 第11-12页 | 1.2.3膜分离技术前景 | 第12-13页 | 1.3超滤膜简介 | 第13-16页 | 1.3.1超滤膜材料的选择 | 第13-14页 | 1.3.2超滤膜的制备方法 | 第14页 | 1.3.3超滤膜的应用 | 第14-15页 | 1.3.4超滤技术面临的挑战及解决途径 | 第15-16页 | 1.4聚砜膜 | 第16-19页 | 1.4.1聚讽材料特点 | 第16页 | 1.4.2聚砜膜的研究现状 | 第16-17页 | 1.4.3聚砜膜的改性方法 | 第17-19页 | 1.5本文的研究意义和主要研究内容 | 第19-20页 | 第2章实验部分 | 第20-27页 | 2.1实验材料与仪器 | 第20-21页 | 2.1.1实验材料 | 第20-21页 | 2.1.2实验器材 | 第21页 | 2.2实验方法 | 第21-24页 | 2.2.1聚砜的氯甲基化 | 第21-22页 | 2.2.2氯甲基化聚砜接枝牛磺酸 | 第22页 | 2.2.3超滤膜的制备 | 第22-24页 | 2.2.4氯甲基化聚砜膜接枝对苯二胺 | 第24页 | 2.3表征方法 | 第24-27页 | 2.3.1红外测试 | 第24页 | 2.3.2核磁共振氢谱测试 | 第24页 | 2.3.3膜形态 | 第24页 | 2.3.4孔隙率表征 | 第24-25页 | 2.3.5亲水性测试 | 第25页 | 2.3.6超滤性能测试 | 第25-26页 | 2.3.7力学性能测试 | 第26页 | 2.3.8抗污染性能测试 | 第26-27页 | 第3章聚砜的氯甲基化及氯甲基化聚砜超滤膜的制备及性能研究 | 第27-35页 | 3.1CMPSF的表征 | 第27-28页 | 3.1.1FT-IR表征结果 | 第27-28页 | 3.1.2~1HNMR表征结果 | 第28页 | 3.2氯甲基化率的控制 | 第28-30页 | 3.2.1浓度对氯甲基化程度的影响 | 第29-30页 | 3.2.2SnCl4用量对氯甲基化程度的影响 | 第30页 | 3.3CMPSF超滤膜的制备及性能探究 | 第30-34页 | 3.3.1CMPSF浓度对膜结构的影响 | 第30-32页 | 3.3.2CMPSF浓度对孔隙率的影响 | 第32页 | 3.3.3CMPSF浓度对膜超滤性能的影响 | 第32-33页 | 3.3.4CMPSF浓度对膜抗污染性能的影响 | 第33-34页 | 3.4小结 | 第34-35页 | 第4章接枝对苯二胺的亲水性聚砜超滤膜的制备与表征 | 第35-41页 | 4.1FT-IR表征结果 | 第35-36页 | 4.2接枝对苯二胺对膜结构的影响 | 第36页 | 4.3接枝对苯二胺对膜亲水性的影响 | 第36-37页 | 4.4接枝对苯二胺对膜超滤性能的影响 | 第37-38页 | 4.5接枝对苯二胺对膜力学性能的影响 | 第38页 | 4.6接枝对苯二胺对膜抗污染性能的影响 | 第38-40页 | 4.7小结 | 第40-41页 | 第5章接枝牛磺酸的新型亲水性聚砜超滤膜的制备与表征 | 第41-48页 | 5.1CMPSF-TA的表征 | 第41-42页 | 5.2CMPSF-TA膜的形态 | 第42-43页 | 5.3CMPSF-TA膜的亲水性 | 第43-44页 | 5.4CMPSF-TA膜的超滤性能 | 第44-45页 | 5.5CMPSF-TA膜的抗污染性能 | 第45-47页 | 5.6小结 | 第47-48页 | 第6章结论 | 第48-49页 | 致谢 | 第49-50页 | 参考文献 | 第50-55页 | 作者简介 | 第55-56页 | 攻读学位期间的研究成果 | 第56页 |
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