复合陶瓷膜论文_李友铃

导读:本文包含了复合陶瓷膜论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:陶瓷膜,乳液,溶胶,纳米,光催化,阳极,凝胶。

复合陶瓷膜论文文献综述

李友铃[1](2017)在《α-Al_2O_3/CoFe_2O_4复合陶瓷膜的制备及催化分离甲基蓝和布洛芬的性能研究》一文中研究指出无机陶瓷膜具有机械强度高、耐物理化学腐蚀性好、使用寿命长等优点,在水处理领域中具有很好的应用前景;然而,在使用中存在膜污染、仅具备分离功能和能耗高等问题。针对这些问题,本研究中制备了一种可在重力驱动下进行膜分离且具备催化分离功能的α-Al_2O_3/CoFe_2O_4复合陶瓷膜,具体研究内容包括利用湿法纺丝-相转化法和浸渍-涂覆法分别制备了载体陶瓷膜和复合陶瓷膜,并对其进行了相应的表征;此外,选择甲基蓝和布洛芬作为模拟污染物,探究了复合陶瓷膜与硫酸自由基高级氧化技术结合构成的复合陶瓷膜耦合技术在水处理中的催化分离性能,以探究其应用优势。获得的主要结果和结论如下:1、膜制备与表征。载体陶瓷膜的结构随湿法纺丝参数空气间距和氮气压力增加,海绵层变薄而平均孔径增大;XRD结果表明300oC、400 oC和500 oC煅烧温度下CoFe_2O_4均可成相;对复合陶瓷膜,最佳制备条件为浸渍时间15s、涂覆次数2次,催化剂负载量为0.86±0.04mg/cm,且改性后膜表面等电点、水接触角和表面羟基浓度等物理化学性质发生改变,表明膜表面物质组成发生改变;借助SEM-EDX、FTIR、TEM和XPS表征,可得出改性后膜表面成功负载有CoFe_2O_4催化剂,负载形式为以纳米涂层形式均匀分布于陶瓷颗粒表面;2、去除甲基蓝与布洛芬性能研究。对于浓度25mg/L的甲基蓝污染物,复合陶瓷膜耦合技术具有最佳的性能(>90%);影响因素结果表明:a、300oC煅烧的复合陶瓷膜具有最佳的性能;b、随水位高度降低去除率增加、膜污染减缓,且渗透液中甲基蓝残留比例与水位高度之间存在指数递增关系;c、合理增加PMS用量和初始pH值可以促进复合陶瓷膜去除甲基蓝,但pH低于复合陶瓷膜等电点时膜污染较重,且不同初始pH值下钴离子溶出量均低于450μg/L。此外,复合陶瓷膜具有很好循环稳定性,循环4次后去除率和标准通量值仍可保持在91.2%和0.89。且对于10μmol/L的布洛芬污染物,其去除率大于99.5%,并表现出了很好的抗污染性能;3、去除甲基蓝机制研究。对照实验结果表明复合陶瓷膜耦合技术去除甲基蓝的机制存在吸附、催化降解及分离;借助膜吸附甲基蓝时膜表面流动电势测试,可知复合陶瓷膜吸附性能远优于载体陶瓷膜;借助自由基捕捉剂实验,可知发挥氧化降解污染物作用的主要自由基为SO4-.;综合以上结果,可知该复合陶瓷膜耦合技术在低浓度有机废水深度净化领域具有很好的应用前景。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-06-02)

唐超,陈志,朱神平,王继尧,李建明[2](2016)在《疏水性FAS-Al_2O_3复合陶瓷膜的制备与表征》一文中研究指出选用1H,1H,2H,2H-全氟癸基叁乙基氧硅烷对自制的孔梯度结构氧化铝陶瓷膜表面进行改性,制备疏水性FAS-Al_2O_3氧化铝陶瓷复合膜。通过正交实验和膜表面接触角测试确定改性液浓度、改性时间和改性次数对膜接触角的影响。通过扫描电镜分析(SEM)、孔径及其分布测试、纯水通量以及红外光谱分析测试(IR)对改性前后的氧化铝陶瓷膜理化性质进行表征。对FAS-Al_2O_3复合疏水膜进行NaCl盐溶液的气隙式膜蒸馏实验,考察疏水性FAS-Al_2O_3复合陶瓷膜对NaCl溶液的膜蒸馏通量和对NaCl的截留性能。结果表明:接触角均在130°以上,最大达到156.2°,疏水效果显着;在进料温度为80℃,冷却侧温度为15℃,进料流量为12h/L的实验条件下,对质量分数为2%的NaCl溶液的截留率为98.5%,渗透通量为12.68kg/m2·h。(本文来源于《过滤与分离》期刊2016年03期)

张勤,李玉海,刘馨[3](2014)在《TC4钛合金表面ZrO_2/TiO_2复合陶瓷膜的性能》一文中研究指出采用微弧氧化技术在TC4钛合金表面制备复合陶瓷膜,研究了在Na2SiO3-NaH2PO4体系电解液中分别添加K2ZrF6和氧化锆粉对膜层组织结构和性能的影响。利用扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分析膜层的微观组织和相组成。用MMW-1A万能摩擦磨损试验机对复合陶瓷膜进行了耐磨性能测试。结果表明,当溶液中分别添加了K2ZrF6和氧化锆粉后,都会使陶瓷膜的厚度增加,膜层表面粗糙度降低,且膜层中大尺寸缺陷减少。添加K2ZrF6和氧化锆粉所制备的膜层中主要由金红石型TiO2和ZrO2相组成,且添加氧化锆粉制备的陶瓷膜中的ZrO2含量比添加K2ZrF6制备的膜中含量要多。添加K2ZrF6和氧化锆粉所制备的陶瓷膜的耐磨性能得到提高。(本文来源于《材料热处理学报》期刊2014年09期)

郭亚碟[4](2013)在《TiO_2/BaPbO_3复合陶瓷膜的制备及催化性能的研究》一文中研究指出高铅酸钡(BaPbO3)是一种新型的多功能导电陶瓷,人们利用它的优异导电性做成薄膜材料或复合材料,提高材料的导电性和其他综合性能。本论文采用溶胶凝胶法在A1203基底上制备了电导率较高的导电膜,导电膜与基体附着力良好,且可通过与Ti02薄膜的复合形成具有光电协同催化效率的复合膜。本论文包括以下四个部分:①简单介绍了膜分离技术,光催化技术,光电催化技术的发展与应用,重点介绍了复合膜的制备以及修饰方法。介绍了导电陶瓷材料,讨论了电极材料如何选取。阐明课题背景和主要研究内容及论文创新点。②溶胶凝胶法制备复合膜的工艺流程。包括电极作用的导电层制备流程,光催化薄膜制备流程,金属以及非金属元素的参杂的复合膜制备流程。③以4BS为染料废水,通过复合膜的光电催化实验,研究证明了复合膜的光电复合效应。并探讨其光电催化机理④通过SEM, XRD,电阻测定等检测方式分别对导电粉末,导电薄膜,光电催化复合膜的基本性质进行了测试和分析;研究探讨了复合膜制备工艺中的影响因素。本课题研究以BaPbO3为电极,通过外加电压激发复合膜的光电催化协同效应。采用溶胶凝胶法制得薄膜具有明显的工艺优势与经济成本。(本文来源于《扬州大学》期刊2013-05-23)

姜艳丽,杨丽娟,林华,刘惠玲,姜兆华[5](2009)在《WO_x-TiO_2/Ti复合陶瓷膜的制备及其光催化性能研究》一文中研究指出用阳极氧化法,通过向H2SO4电解质溶液中添加钨酸钠,在基体钛表面原位生成复合WOx-TiO2/Ti陶瓷膜。通过SEM、EDS、XRD对陶瓷膜进行表征,并对其光催化活性进行测试。结果表明:复合陶瓷膜表面粗糙多孔,以锐钛矿型TiO2为主晶相,同时检测出含有少量WO3、WO2等混合晶相,当掺入Na2WO4浓度为1 mmol/L时制备的复合陶瓷膜在120 min时对腐殖酸的可见光催化效率提高了27.8%。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2009年S1期)

付伟,郭琳琳,陈明华,王黔平,张家生[6](2006)在《复合陶瓷膜的研究现状及发展前景》一文中研究指出在简要介绍复合陶瓷膜这一概念的基础上,对非对称性无机复合相顶层分离膜的研究现状进行了综述,概述了近期国内对以Al2O3,SiO2,ZrO2,TiO2为基础的不同材质的复合陶瓷膜的研究进展,提出了研究中存在的问题及复合膜的发展前景。(本文来源于《陶瓷》期刊2006年12期)

徐竹[7](2006)在《反相微乳液法制备TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜》一文中研究指出微乳液法是一种具有发展前途的纳米粒子制备方法。本实验以有机溶剂为油相溶液(O),非离子表面活性剂M—非离子表面活性剂N复配表面活性剂为乳化剂,助乳化剂(A)为助表面活性剂的微乳液体系制备了TiO_2/ZrO_2复合微乳液。根据混合乳化剂、油相、水相叁组分拟定反相微乳液体系的叁组分图,设计不同配比的叁组分配比进行试验,通过目测法观察微乳液的分层情况、颜色、状态、流动性等的变化,在大量的试验基础上进行总结归纳,表明可以用一条抛物线粗略描述出微乳液体系在叁组分图中的局部稳定趋势的临界曲线。 采用优化配比后的非离子表面活性剂M—非离子表面活性剂N/油相溶液(O)/水反相微乳液体系制备TiO_2/ZrO_2复合微乳液,通过透射电镜测试观测到所制备的TiO_2/ZrO_2复合微乳液结构中存在油相包裹的“水池”,“水池”液滴直径很小,彼此分离,均匀分散于油相中。从透射电镜照片中可以看到“水池”的大小基本控制在100nm左右。 采用优化配比范围内的反相微乳液体系制备了TiO_2/ZrO_2复合微乳液样品,并以其作为前驱体制得TiO_2/ZrO_2复合抗菌陶瓷膜,该复合膜表面光亮,膜附着力好,表面显微硬度能达到陶瓷釉面显微硬度的要(本文来源于《北京化工大学》期刊2006-04-28)

徐瑞芬,徐竹,张鹏,刘小玲[8](2006)在《反相微乳液法制备TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜》一文中研究指出研究了采用反相微乳液法制备TiO2/ZrO2复合微乳液,并以其作为前体制得TiO2/ZrO2复合膜。通过对复合微乳液的透射电镜测试,结果表明TiO2/ZrO2复合微粒在油相包裹的“水池”中生成。由扫描电子显微镜观察到TiO2/ZrO2复合膜表面微粒以棒状形式分布,而且复合膜对大肠杆菌的灭菌率达98%~99%。(本文来源于《化工进展》期刊2006年01期)

徐瑞芬,徐竹,张鹏,夏争艳,卜劲鸿[9](2005)在《TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜的性能研究》一文中研究指出采用反相微乳液法制备TiO2/ZrO2复合微乳液,并以其作为前驱体制得TiO2/ZrO2复合膜。研究了复合膜的机械性能、表面形貌及杀菌性能。由扫描电子显微镜观察到TiO2/ZrO2的复合膜中微粒以棒状形式分布。杀菌实验测试结果表明其对大肠杆菌有很好的杀菌效果,灭菌率达98%~99%。(本文来源于《化工新型材料》期刊2005年11期)

王黔平,贾翠,赵斌,王瑞生[10](2005)在《微波加热法制备Al_2O_3-SiO_2-ZrO_2-TiO_2复合陶瓷膜》一文中研究指出采用微波加热的方法,以硝酸铝、正硅酸乙酯、氧氯化锆、钛酸丁酯为原料,制备复合溶胶;并在氧化铝基陶瓷管上成功制备了Al2O3-SiO2-ZrO2-TiO2复合膜。应用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、差热分析(DTA)等手段对复合膜的物相组成、表面形貌和孔径进行了分析。结果表明:采用微波加热法更易获得粒径小、分布集中的复合溶胶;微波干燥可以大大缩短干燥时间;制备的复合陶瓷膜完整,内部无明显宏观缺陷。(本文来源于《陶瓷》期刊2005年10期)

复合陶瓷膜论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

选用1H,1H,2H,2H-全氟癸基叁乙基氧硅烷对自制的孔梯度结构氧化铝陶瓷膜表面进行改性,制备疏水性FAS-Al_2O_3氧化铝陶瓷复合膜。通过正交实验和膜表面接触角测试确定改性液浓度、改性时间和改性次数对膜接触角的影响。通过扫描电镜分析(SEM)、孔径及其分布测试、纯水通量以及红外光谱分析测试(IR)对改性前后的氧化铝陶瓷膜理化性质进行表征。对FAS-Al_2O_3复合疏水膜进行NaCl盐溶液的气隙式膜蒸馏实验,考察疏水性FAS-Al_2O_3复合陶瓷膜对NaCl溶液的膜蒸馏通量和对NaCl的截留性能。结果表明:接触角均在130°以上,最大达到156.2°,疏水效果显着;在进料温度为80℃,冷却侧温度为15℃,进料流量为12h/L的实验条件下,对质量分数为2%的NaCl溶液的截留率为98.5%,渗透通量为12.68kg/m2·h。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

复合陶瓷膜论文参考文献

[1].李友铃.α-Al_2O_3/CoFe_2O_4复合陶瓷膜的制备及催化分离甲基蓝和布洛芬的性能研究[D].湘潭大学.2017

[2].唐超,陈志,朱神平,王继尧,李建明.疏水性FAS-Al_2O_3复合陶瓷膜的制备与表征[J].过滤与分离.2016

[3].张勤,李玉海,刘馨.TC4钛合金表面ZrO_2/TiO_2复合陶瓷膜的性能[J].材料热处理学报.2014

[4].郭亚碟.TiO_2/BaPbO_3复合陶瓷膜的制备及催化性能的研究[D].扬州大学.2013

[5].姜艳丽,杨丽娟,林华,刘惠玲,姜兆华.WO_x-TiO_2/Ti复合陶瓷膜的制备及其光催化性能研究[J].人工晶体学报.2009

[6].付伟,郭琳琳,陈明华,王黔平,张家生.复合陶瓷膜的研究现状及发展前景[J].陶瓷.2006

[7].徐竹.反相微乳液法制备TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜[D].北京化工大学.2006

[8].徐瑞芬,徐竹,张鹏,刘小玲.反相微乳液法制备TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜[J].化工进展.2006

[9].徐瑞芬,徐竹,张鹏,夏争艳,卜劲鸿.TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜的性能研究[J].化工新型材料.2005

[10].王黔平,贾翠,赵斌,王瑞生.微波加热法制备Al_2O_3-SiO_2-ZrO_2-TiO_2复合陶瓷膜[J].陶瓷.2005

论文知识图

A l2O3-S iO2-T iO2-Z rO2复合陶瓷高倍数下AC-CNTs/MAO复合陶瓷膜的...TiO2/K-M复合陶瓷膜的ESEM正面...SiO2复合陶瓷膜管渗透性能测试结...TiO2/K-M复合陶瓷膜的ESEM截面...TiO2复合陶瓷膜的SEM电子显微镜...

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