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膜分離技術基礎(第3版2008年北京高等教育精品教材)

  • 作者:編者:王湛//王志//高學理
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122328076
  • 出版日期:2019/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:371
人民幣:RMB 98 元      售價:
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內容大鋼
    王湛、王志、高學理編著的《膜分離技術基礎》第三版詳細闡述了膜分離技術的基本理論、膜的製備及其應用,包括微濾、超濾、納濾、反滲透、正滲透、滲透汽化、氣體分離膜、電滲析與離子交換膜、膜蒸餾、膜基耦合分離過程及液膜技術、膜反應器。本書(第三版)與第二版(2006年8月)相比,增加了正滲透、膜蒸餾和膜基耦合分離過程及液膜技術,並在每章增加了課後習題,刪除了陳舊及重複的內容,添加了膜技術發展的最新成果,使得本書更為全面系統,能夠反映當前膜領域基礎知識體系和最新技術成果,是一部針對性和實用性極強的教科書。本書的出版,不但能為初學者提供必備的基本內容,而且對膜研究工作者也有一定的借鑒與參考作用。
    本書可供高等院校化學工程、分離技術等專業師生使用,也可供膜分離技術研究人員及工程技術人員參考。

作者介紹
編者:王湛//王志//高學理

目錄
第1章  緒論
  1.1  膜及膜過程
  1.2  膜分離過程的特點
  1.3  膜分離過程的分類
  課後習題
  參考文獻
第2章  膜的定義、分類、材料、製備及其應用
  2.1  膜的定義
  2.2  膜的分類
    2.2.1  按膜的材料分類
    2.2.2  按膜的構型分類
    2.2.3  按膜的用途分類
    2.2.4  按膜的作用機理分類
  2.3  膜材料
    2.3.1  高分子分離膜材料
    2.3.2  無機膜材料
    2.3.3  新型膜材料
  2.4  膜的結構
  2.5  膜的製備
    2.5.1  高分子膜的製備
    2.5.2  無機膜的製備方法
  2.6  膜性能表徵
    2.6.1  膜的分離性能
    2.6.2  膜的透過性能
    2.6.3  膜的物理化學穩定性
    2.6.4  膜的經濟性
  2.7  膜缺陷
    2.7.1  膜的微觀結構
    2.7.2  膜缺陷
  2.8  膜的應用
    2.8.1  膜的污染和劣化
    2.8.2  膜的劣化和污染的防止方法
  課後習題
  參考文獻
第3章  微濾
  3.1  概述
  3.2  微濾原理及其操作模式
    3.2.1  微濾過程
    3.2.2  微濾分離機理
    3.2.3  微濾操作模式
  3.3  微濾過程的數學描述
    3.3.1  基於膜表面吸附量或沉積量的通量模型
    3.3.2  基於膜面上物理量變化的通量模型
  3.4  典型的微濾膜材料
    3.4.1  纖維素酯類
    3.4.2  聚?胺類
    3.4.3  氟化合物類
    3.4.4  聚烯烴類(除聚氯乙烯)
    3.4.5  聚碳酸酯
    3.4.6  無機材料類

  3.5  微濾膜的製備
    3.5.1  相轉化法
    3.5.2  溶出法
    3.5.3  浸出法(分相法)
    3.5.4  核徑跡蝕刻法
    3.5.5  拉伸法
    3.5.6  輻射固化
    3.5.7  燒結法
    3.5.8  陽極氧化法
  3.6  微濾膜儲存和膜性能的評價方法
    3.6.1  微濾膜的儲存
    3.6.2  微濾膜的一般性能
    3.6.3  微濾膜的形貌及關鍵性能的表徵
    3.6.4  商業微濾膜
  3.7  微濾裝置(設備)及其應用
    3.7.1  微濾裝置(設備)
    3.7.2  微濾技術的應用
  課後習題
  參考文獻
第4章  超濾
  4.1  概述
  4.2  超濾分離原理及操作模式
    4.2.1  超濾的過程特點
    4.2.2  超濾的分離機理
    4.2.3  超濾的操作模式
  4.3  超濾過程的數學描述
    4.3.1  現象學模型
    4.3.2  孔模型
    4.3.3  阻力疊加模型
    4.3.4  濃差極化模型與凝膠模型
  4.4  超濾膜材料
    4.4.1  有機高分子材料
    4.4.2  無機材料類
    4.4.3  超濾膜材料的現狀及發展趨勢
  4.5  超濾膜的製備
    4.5.1  有機高分子超濾膜的製備
    4.5.2  無機超濾膜的製備
    4.5.3  超濾膜的製備工藝及裝置
    4.5.4  超濾膜的儲存方式
    4.5.5  超濾膜的現狀及發展趨勢
  4.6  超濾膜結構表徵及性能測定
    4.6.1  超濾膜的結構特點
    4.6.2  超濾膜的結構表徵
    4.6.3  超濾膜的性能測定
  4.7  超濾膜污染及其清洗
    4.7.1  超濾膜污染機理
    4.7.2  超濾膜污染的影響因素及控制策略
    4.7.3  超濾膜的清洗方式
  4.8  超濾膜組件及裝置
    4.8.1  超濾膜組件的分類及特點

    4.8.2  超濾膜組件的排列方式
    4.8.3  超濾裝置的配套設備及工藝流程
    4.8.4  超濾過程分離效率的強化措施
  4.9  超濾技術的應用及發展前景
    4.9.1  超濾技術的應用
    4.9.2  超濾技術的發展前景
  課後習題
  參考文獻
第5章  納濾
  5.1  概述
    5.1.1  納濾的發展歷史
    5.1.2  納濾的特點
  5.2  納濾原理
    5.2.1  納濾膜的性能評價
    5.2.2  納濾過程的數學模型
  5.3  納濾膜材料
    5.3.1  高分子納濾膜材料
    5.3.2  無機納濾膜材料
  5.4  納濾膜製備
    5.4.1  非對稱膜的製備
    5.4.2  複合膜的製備
    5.4.3  疏鬆型納濾膜製備
    5.4.4  無機膜的製備
    5.4.5  膜改性
  5.5  納濾工藝及應用
    5.5.1  納濾膜組件及設備
    5.5.2  納濾技術的工業應用
  5.6  納濾技術的未來發展趨勢
  課後習題
  參考文獻
第6章  反滲透
  6.1  概述
    6.1.1  全球反滲透技術的發展歷程
    6.1.2  中國反滲透技術的發展歷程
    6.1.3  反滲透技術的市場概況
  6.2  反滲透的基本原理
    6.2.1  滲透與反滲透過程
    6.2.2  滲透壓及其計算方法
    6.2.3  反滲透膜分離機理及分離規律
  6.3  反滲透過程的熱力學
    6.3.1  經典熱力學
    6.3.2  不可逆熱力學
    6.3.3  不可逆過程的數學描述
    6.3.4  不可逆過程的熱力學基本方程
  6.4  反滲透過程的傳質機理及模型
    6.4.1  溶解-擴散理論
    6.4.2  優先吸附-毛細孔流動理論
    6.4.3  形成氫鍵理論
    6.4.4  其他傳質理論
  6.5  反滲透膜的製備與成膜機理

    6.5.1  典型的反滲透膜材料
    6.5.2  制膜液的選擇
    6.5.3  非對稱反滲透膜的製備工藝
    6.5.4  複合型反滲透膜的製備工藝
    6.5.5  新型反滲透膜材料及膜性能預測手段
    6.5.6  反滲透膜的保存及使用
  6.6  反滲透膜的結構表徵與性能評價
    6.6.1  反滲透膜的結構表徵
    6.6.2  反滲透膜的性能評價
  6.7  反滲透膜的污染及防治措施
    6.7.1  膜污染分類
    6.7.2  膜污染成因及形成機理
    6.7.3  膜污染預防措施
    6.7.4  反滲透膜的清洗、消毒和再生
  6.8  反滲透分離裝置及膜成型機械裝置
    6.8.1  實驗室規模的膜分離裝置
    6.8.2  工業規模的膜分離裝置
    6.8.3  工業規模的膜成型裝置
  6.9  膜分離工藝流程及設計
    6.9.1  預處理工藝的設計
    6.9.2  段與級的概念及膜組件排列組合方式的確定
    6.9.3  反滲透的后處理系統
    6.9.4  輔助設備及主要零部件
    6.9.5  設備的操作與維修
    6.9.6  經濟性分析
  6.10  反滲透的應用案例
    6.10.1  海水淡化
    6.10.2  苦鹹水淡化
    6.10.3  純水和超純水生產
    6.10.4  料液脫水濃縮
    6.10.5  工業廢水處理及回用
    6.10.6  飲用水處理
  6.11  反滲透技術的發展趨勢
  課後習題
  參考文獻
第7章  正滲透
  7.1  正滲透概述
  7.2  正滲透原理
  7.3  正滲透膜過程
    7.3.1  正滲透膜過程的特點
    7.3.2  內濃差極化與外濃差極化
  7.4  典型的正滲透膜材料及其製備方法
    7.4.1  醋酸纖維素正滲透膜
    7.4.2  聚?胺複合正滲透膜
    7.4.3  聚苯並咪唑正滲透膜
    7.4.4  其他正滲透膜材料
  7.5  正滲透膜組件
    7.5.1  板框式膜組件
    7.5.2  螺旋卷式膜組件
    7.5.3  管式膜組件

    7.5.4  正滲透水袋
  7.6  正滲透膜的結構表徵及其性能測定
    7.6.1  正滲透膜的形態結構表徵
    7.6.2  正滲透膜的結構參數與表徵
    7.6.3  正滲透膜的性能參數與測定
  7.7  正滲透汲取液
    7.7.1  無機汲取液
    7.7.2  有機汲取液
    7.7.3  揮髮型汲取液
    7.7.4  磁性汲取液
    7.7.5  水凝膠
  7.8  正滲透膜過程的應用
    7.8.1  淡化
    7.8.2  濃縮
    7.8.3  正滲透-膜生物反應器聯用
    7.8.4  能源
  7.9  正滲透膜過程的發展前景
  課後習題
  參考文獻
第8章  滲透汽化
  8.1  滲透汽化概述
    8.1.1  滲透汽化的發展歷史及其應用
    8.1.2  我國滲透汽化技術的發展及其應用
  8.2  滲透汽化的基本原理
    8.2.1  滲透汽化分離機理
    8.2.2  滲透汽化操作模式
  8.3  滲透汽化過程的數學描述
    8.3.1  溶解-擴散模型
    8.3.2  孔流模型
  8.4  滲透汽化膜的性能表徵
  8.5  典型的滲透汽化膜材料
    8.5.1  聚合物滲透汽化膜
    8.5.2  有機/無機雜化滲透汽化膜
    8.5.3  分子篩滲透汽化膜
  8.6  滲透汽化膜的製備方法
  8.7  滲透汽化的工業應用及發展前景
    8.7.1  滲透汽化裝置
    8.7.2  滲透汽化的應用
    8.7.3  滲透汽化應用中存在的問題
  課後習題
  參考文獻
第9章  氣體分離膜
  9.1  氣體分離膜概述
  9.2  氣體分離膜的分離機理及數學描述
    9.2.1  多孔膜分離機理
    9.2.2  非多孔膜分離機理
  9.3  典型的氣體分離膜材料
    9.3.1  有機高分子材料
    9.3.2  無機材料
    9.3.3  金屬有機骨架化合物

    9.3.4  有機/無機雜化材料
  9.4  氣體分離膜的製備
  9.5  氣體分離膜的評價
    9.5.1  溶解度係數
    9.5.2  滲透係數
    9.5.3  擴散係數
    9.5.4  分離係數
  9.6  氣體分離膜系統及其應用
    9.6.1  氣體分離膜系統
    9.6.2  氣體分離膜的應用
  9.7  氣體分離膜技術未來的發展方向
  9.8  商業氣體分離膜
  課後習題
  參考文獻
第10章  電滲析與離子交換膜
  10.1  電滲析基本原理
    10.1.1  電滲析的工作原理
    10.1.2  電滲析的基本過程與伴隨過程
  10.2  電滲析過程的質量傳遞現象
    10.2.1  基本傳質方程
    10.2.2  電解質通過離子交換膜的質量傳遞
  10.3  面向電滲析過程的離子交換膜
    10.3.1  離子交換膜的基本概念
    10.3.2  離子交換膜的分類
    10.3.3  離子交換膜的製備
    10.3.4  離子交換膜的表徵
  10.4  電滲析器
    10.4.1  隔板
    10.4.2  電極
  10.5  電滲析的應用
    10.5.1  電滲析在給水處理中的應用
    10.5.2  電滲析在廢水和廢氣處理中的應用
    10.5.3  電滲析在化工生產中的應用
    10.5.4  電滲析在生物製品和食品
工業中的應用
  課後習題
  參考文獻
第11章  膜蒸餾
  11.1  膜蒸餾的概述
    11.1.1  膜蒸餾的原理及特徵
    11.1.2  膜蒸餾工藝分類
  11.2  膜蒸餾傳遞機理
    11.2.1  傳質過程
    11.2.2  傳熱過程
  11.3  膜蒸餾用膜
    11.3.1  膜特性參數
    11.3.2  膜材料
    11.3.3  膜蒸餾用膜的製備方法
    11.3.4  膜蒸餾用膜的疏水改性
    11.3.5  膜蒸餾用膜的發展趨勢

  11.4  操作參數
  11.5  膜污染及膜潤濕
  11.6  膜組件
  11.7  膜組件的優化
  11.8  膜蒸餾集成過程
  11.9  膜蒸餾的應用
  11.10  膜蒸餾的發展方向
  課後習題
  參考文獻
第12章  膜基耦合分離過程及液膜技術
  12.1  均相混合物分離過程中的非均相分離問題
  12.2  膜接觸器概述
  12.3  膜接觸器中膜材料的選擇
    12.3.1  膜潤濕或浸潤對傳質的影響
    12.3.2  吸收膜材料的選擇
    12.3.3  萃取膜材料的選擇
  12.4  膜組件結構
  12.5  膜接觸器傳質過程的影響因素
    12.5.1  膜吸收技術傳質過程的影響因素
    12.5.2  膜萃取技術傳質過程的影響因素
  12.6  中空纖維膜接觸器的傳質模型
    12.6.1  管程傳質關聯式
    12.6.2  膜相傳質關聯式
    12.6.3  殼程傳質關聯式
  12.7  膜接觸器傳質過程的強化研究
    12.7.1  通過膜接觸器結構優化設計強化傳質
    12.7.2  加入第三相強化傳質
    12.7.3  通過外場作用強化傳質
  12.8  膜接觸器的應用研究及發展前景
    12.8.1  膜吸收技術的應用
    12.8.2  膜萃取技術的應用
  12.9  液膜技術
    12.9.1  液膜發展概述
    12.9.2  同級萃取-反萃膜過程的優勢
    12.9.3  液膜構型
    12.9.4  傳質的影響因素
    12.9.5  液膜分離技術的傳質機理及傳質模型
    12.9.6  液膜的應用研究
  課後習題
  參考文獻
第13章  膜反應器
  13.1  膜反應器概述
    13.1.1  膜反應器的定義和特徵
    13.1.2  膜反應器中膜的功能
  13.2  用於水處理的膜生物反應器
    13.2.1  膜生物反應器概述
    13.2.2  膜生物反應器的數學描述
    13.2.3  膜生物反應器的種類
    13.2.4  膜生物反應器對各種污染物的去除效果
    13.2.5  水處理過程中的膜污染及其控制

    13.2.6  膜生物反應器在水處理中的應用
  課後習題
  參考文獻

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