论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 膜分离技术简介 | 第9-12页 |
1.1.1 膜分离技术背景 | 第9-11页 |
1.1.1.1 原理 | 第10页 |
1.1.1.2 应用 | 第10-11页 |
1.1.2 膜分离技术的特点 | 第11页 |
1.1.3 膜分离技术的分类 | 第11-12页 |
1.2 膜材料和膜材料的选择 | 第12-13页 |
1.3 热致相法微孔膜的制备 | 第13-14页 |
1.4 TIPS法的成膜机理 | 第14-16页 |
1.4.1 热力学基础 | 第14-16页 |
1.4.1.1 成核-生长机理 | 第14-15页 |
1.4.1.2 旋节线分离机理 | 第15-16页 |
1.4.2 动力学成膜机理 | 第16页 |
1.4.3 相分离体系分类 | 第16页 |
1.5 共混膜 | 第16-20页 |
1.5.1 共混膜的研究现状与PVDF共混膜 | 第16-18页 |
1.5.2 TIPS法制备共混膜的国内外研究现状 | 第18页 |
1.5.3 UHMWPE膜研究现状 | 第18-19页 |
1.5.4 UHMWPE/PVDF相容性分析和多重微孔结构的调节 | 第19-20页 |
1.6 本课题的研究内容、意义与目的 | 第20-23页 |
1.6.1 本课题的研究内容 | 第20页 |
1.6.2 本课题的研究意义和目的 | 第20-21页 |
1.6.3 本课题的创新性 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-33页 |
2.1 实验材料与设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验材料和试剂 | 第23-24页 |
2.2 UHMWPE/PVDF共混微孔膜的制备 | 第24-26页 |
2.3 UHMWPE/PVDF二元共混微孔膜的性能评价与表征 | 第26-33页 |
2.3.1 流变性能测试 | 第26-27页 |
2.3.2 铸膜液和膜的热性能测试 | 第27页 |
2.3.3 热台偏光显微镜观察 | 第27页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM)观察 | 第27-28页 |
2.3.5 水通量测试 | 第28页 |
2.3.6 气通量测试 | 第28-29页 |
2.3.7 孔隙率测试 | 第29页 |
2.3.8 WAXD测试、 | 第29-30页 |
2.3.9 接触角测试 | 第30-31页 |
2.3.10 力学性能测试 | 第31-33页 |
第三章 单一稀释剂下UHMWPE/PVDF二元共混微孔膜的制备和研究 | 第33-45页 |
3.1 UHMWPE/PVDF/LP共混膜的制备 | 第33-34页 |
3.2 结果与讨论 | 第34-44页 |
3.2.1 DSC测试 | 第34-35页 |
3.2.2 聚合物体系相分离过程 | 第35-36页 |
3.2.3 共混体系中聚合物结晶行为 | 第36-37页 |
3.2.4 UHMWPE/PVDF二元共混微孔膜形态 | 第37-40页 |
3.2.5 膜表面疏水性能分析 | 第40-41页 |
3.2.6 孔隙率分析 | 第41-42页 |
3.2.7 力学性能分析 | 第42-43页 |
3.2.8 气通量分析 | 第43-44页 |
3.3 结论 | 第44-45页 |
第四章 复合稀释剂下UHMWPE/PVDF二元共混微孔膜的制备和性能研究 | 第45-61页 |
4.1 不同稀释剂配比对UNMWPE/PVDF二元共混微孔膜结构和性能的影响 | 第46-55页 |
4.1.1 铸膜液体系的粘度与相图 | 第46-48页 |
4.1.2 UHMWPE/PVDF二元共混微孔膜形态 | 第48-49页 |
4.1.3 WAXD分析 | 第49-51页 |
4.1.4 UHMWPE/PVDF二元共混膜通量与孔隙率分析 | 第51-52页 |
4.1.5 接触角分析 | 第52-53页 |
4.1.6 力学性能分析 | 第53-54页 |
4.1.7 结论 | 第54-55页 |
4.2 不同PVDF含量对UNMWPE/PVDF二元共混微孔膜结构和性能的影响 | 第55-61页 |
4.2.1 相图 | 第55-56页 |
4.2.2 表面结构和形态 | 第56-57页 |
4.2.3 孔隙率分析 | 第57页 |
4.2.4 接触角分析 | 第57-58页 |
4.2.5 力学性能分析 | 第58-60页 |
4.2.6 结论 | 第60-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
发表论文和参加科研情况 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |