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用于CO2分离的ILs-PAN共混复合膜制备及优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-28页
    1.1 CO_2分离的意义和方法第11-14页
        1.1.1 CO_2分离的意义第11-12页
        1.1.2 CO_2分离方法第12-14页
    1.2 分离CO_2的膜技术第14-20页
        1.2.1 CO_2分离膜材料及其分类第14-16页
        1.2.2 气体膜分离原理第16-19页
        1.2.3 气体复合膜的制备方法第19-20页
    1.3 离子液体CO_2分离膜的研究进展第20-26页
        1.3.1 CO_2在离子液体中的溶解和扩散第21-23页
        1.3.2 离子液体支撑液膜第23-24页
        1.3.3 聚离子液体膜第24-25页
        1.3.4 离子液体-聚合物共混膜第25-26页
    1.4 选题依据及研究内容第26-28页
2 实验部分第28-36页
    2.1 实验材料及仪器第28-29页
        2.1.1 实验材料及试剂第28页
        2.1.2 实验设备及仪器第28-29页
    2.2 共混膜制备方法的确定及共混体系的选择第29-33页
        2.2.1 共混膜制备方法的选择第29-30页
        2.2.2 离子液体的选择第30-31页
        2.2.3 聚合物的选取第31-32页
        2.2.4 支撑膜的选取第32-33页
    2.3 共混膜的制备第33-34页
        2.3.1 铸膜液的配制第33页
        2.3.2 膜液粘度测试第33页
        2.3.3 共混膜的制备第33-34页
    2.4 膜的表征及性能测试第34-36页
        2.4.1 复合膜结构电镜表征第34页
        2.4.2 共混膜的XRD测试第34页
        2.4.3 共混膜的DSC表征第34页
        2.4.4 复合膜分离性能测试第34-36页
3 [bmim][BF_4]-PAN膜的制备条件优化及性能第36-50页
    3.1 正交试验第36-38页
        3.1.1 正交试验体系的选择第36-37页
        3.1.2 共混复合膜正交试验极差分析第37-38页
    3.2 [bmim][BF_4]含量对膜结构及性能的影响第38-43页
        3.2.1 共混膜的XRD表征分析第38-39页
        3.2.2 共混膜的DSC表征分析第39-40页
        3.2.3 复合膜的表面结构分析第40-42页
        3.2.4 复合膜气体渗透性能测试第42-43页
    3.3 PAN浓度对膜性能的影响第43-45页
        3.3.1 PAN浓度对膜结构的影响第43-44页
        3.3.2 PAN浓度对分离性能的影响第44-45页
    3.4 测试条件对分离性能的影响第45-48页
        3.4.1 测试压力对膜性能的影响第45-46页
        3.4.2 测试温度对膜性能的影响第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
4 [bmim][Tf_2N]-PAN共混膜的制备及性能第50-63页
    4.1 气体渗透性能优化实验第50页
    4.2 [bmim]Tf_2N含量对膜性能的影响第50-55页
        4.2.1 共混膜的XRD表征分析第50-51页
        4.2.2 共混膜的红外表征分析第51-52页
        4.2.3 复合膜的表面结构分析第52-54页
        4.2.4 复合膜气体渗透性能测试第54-55页
    4.3 PAN浓度对膜性能的影响第55-56页
    4.4 测试条件对分离性能的影响第56-59页
        4.4.1 测试压力对膜性能的影响第56-58页
        4.4.2 测试温度对膜性能的影响第58-59页
    4.5 气体在[bmim][Tf_2N]-PAN/PP复合膜中的渗透和分离性能预测第59-61页
    4.6 本章小结第61-63页
结论第63-64页
创新点及展望第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页

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