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星形PEO膜材料及其复合膜的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 CO_2分离的背景第11页
    1.2 CO_2分离的方法第11-13页
        1.2.1 溶剂吸收法第11-12页
        1.2.2 低温精馏法(深冷分离法)第12页
        1.2.3 变压吸附法(PSA)第12页
        1.2.4 膜法分离及应用第12-13页
            1.2.4.1 CO_2的分离和回收第12-13页
            1.2.4.2 H_2的分离和回收第13页
            1.2.4.3 空气中的氧、氮分离第13页
    1.3 气体分离膜综述第13-19页
        1.3.1 体膜分离原理第13-15页
            1.3.1.1 多孔膜的扩散机理第13-14页
            1.3.1.2 非多孔膜的扩散机理第14-15页
        1.3.2 膜性能第15-17页
            1.3.2.1 渗透性和选择性第15-16页
            1.3.2.2 溶解性第16页
            1.3.2.3 扩散性第16-17页
        1.3.3 制备工艺第17-18页
        1.3.4 复合膜第18-19页
    1.4 膜材料第19-26页
        1.4.1 PEG液膜第22页
        1.4.2 PEO共混膜第22-23页
        1.4.3 PEO共聚膜第23-25页
        1.4.4 PEO交联膜第25-26页
    1.5 星形聚合物和光固化第26-27页
    1.6 本文研究内容及意义第27-29页
第二章 DPPA/PEGMEA、DPHA/PEGMEA膜的制备及性能表征第29-47页
    2.1 实验原料及设备第29页
    2.2 DPPA/PEGMEA和DPHA/PEGMEA膜材料的制备第29-31页
    2.3 表征方法及性能测试第31-33页
        2.3.1 物理特性第31-32页
            2.3.1.1 红外光谱分析(FTIR)第31页
            2.3.1.2 差示扫描量热法测试(DSC)第31页
            2.3.1.3 广角X射线衍射(WAXD)第31页
            2.3.1.4 膜厚测试第31页
            2.3.1.5 密度测试第31-32页
        2.3.2 渗透性能测试第32-33页
    2.4 DPPA/PEGMEA-XX膜材料的结果与讨论第33-39页
        2.4.1 物理特性第33-35页
            2.4.1.1 红外光谱分析第33-34页
            2.4.1.2 差示扫描量热法测试分析第34-35页
            2.4.1.3 广角X射线衍射第35页
        2.4.2 聚合物的组成对气体渗透性能的影响第35-38页
            2.4.2.1 扩散性第35-36页
            2.4.2.2 溶解性第36-37页
            2.4.2.3 渗透性第37-38页
        2.4.3 溶剂对气体渗透性能的影响第38-39页
    2.5 DPHA/PEGMEA-XX膜材料的结果与讨论第39-43页
        2.5.1 物理特性第39-41页
            2.5.1.1 红外光谱分析第39页
            2.5.1.2 差示扫描量热法测试分析第39-40页
            2.5.1.3 广角X射线衍射第40-41页
        2.5.2 聚合物组成对气体渗透性能的影响第41-43页
            2.5.2.1 扩散性第41页
            2.5.2.2 溶解性第41-42页
            2.5.2.3 渗透性第42-43页
    2.6 本章小结第43-47页
第三章 基膜的制备及性能研究第47-59页
    3.1 实验原料及设备第47-48页
    3.2 常用复合膜基膜的制备及性能研究第48-55页
        3.2.1 PVDF膜的制备第48页
        3.2.2 PEI膜的制备第48-49页
        3.2.3 PES膜的制备第49页
        3.2.4 PSF膜的制备第49-50页
        3.2.5 PAN膜的制备第50页
        3.2.6 常用基膜性能的测试第50-54页
            3.2.6.1 DPPA对PVDF、PEI、PES、PSF湿膜性能的影响第50-51页
            3.2.6.2 DPHA对PES和PAN湿膜性能的影响第51-52页
            3.2.6.3 DPPA对PVDF、PES和PSF干膜性能的影响第52页
            3.2.6.4 旋涂在PSF和PES基膜上的性能测试第52-53页
            3.2.6.5 浸渍对PSF膜性能的影响第53页
            3.2.6.6 PEGDA对PSF、PES和PVDF湿膜性能的影响第53-54页
            3.2.6.7 PEGDA对PSF和PVDF干膜性能的影响第54页
        3.2.7 溶剂对常用基膜的影响分析第54-55页
    3.3 PEGDA系列膜的制备及性能测试第55-58页
        3.3.1 PEGDA系列膜的制备第56页
        3.3.2 基膜渗透速率测试第56-57页
        3.3.3 结果与讨论第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 复合膜的制备及性能研究第59-71页
    4.1 实验原料及设备第59-60页
    4.2 复合膜的制备第60页
    4.3 复合膜的表征与性能测试第60-61页
        4.3.1 复合膜的气体渗透速率测试第60-61页
        4.3.2 场发射扫面电镜分析第61页
        4.3.3 原子力显微镜分析第61页
    4.4 结果与讨论第61-69页
        4.4.1 Com-PEGDA/PEG400(70/30)膜的性能分析第61-65页
            4.4.1.1 渗透速率的分析第61页
            4.4.1.2 场发射扫描电镜的分析第61-64页
            4.4.1.3 原子力显微镜的分析第64-65页
        4.4.2 基膜对复合膜的性能影响第65-69页
            4.4.2.1 渗透速率的分析第65-66页
            4.4.2.2 场发射扫描电镜的分析第66-67页
            4.4.2.3 原子力显微镜的分析第67-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
    5.1 结论第71页
    5.2 展望第71-73页
参考文献第73-81页
发表论文和参加科研情况第81-83页
致谢第83页

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