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大孔载体上MFI型分子筛膜的制备及分离性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 文献综述第15-61页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 乙醇/水体系渗透汽化MFI型分子筛膜研究进展第16-30页
        1.2.1 合成方法对膜性能的影响第16-22页
            1.2.1.1 原位水热合成法第16-19页
            1.2.1.2 晶种法第19-22页
                1.2.1.2.1 浸涂法(dip-coating)第19-21页
                1.2.1.2.2 擦涂法(rubbing)第21-22页
                1.2.1.2.3 其他方法第22页
            1.2.1.3 原位水热合成法和晶种法的比较第22页
        1.2.2 载体对膜性能的影响第22-25页
            1.2.2.1 载体对膜分离因子的影响第23-24页
            1.2.2.2 载体对膜通量的影响第24-25页
        1.2.3 合成液对膜性能的影响第25-27页
        1.2.4 合成条件对膜性能的影响第27页
        1.2.5 焙烧条件对膜性能的影响第27-28页
        1.2.6 分离机理第28-30页
    1.3 b轴取向MFI型分子筛膜的研究进展第30-48页
        1.3.1 b轴取向MFI型分子筛膜的制备方法第30-35页
            1.3.1.1 原位水热法第31-32页
            1.3.1.2 晶种法第32-35页
        1.3.2 近三年来b轴取向MFI分子筛晶体层/膜层制备方法的发展第35-39页
            1.3.2.1 相分离诱导法自组装调控b轴取向第35-36页
            1.3.2.2 动态界面自组装法调控b轴取向第36-38页
            1.3.2.3 通过溶胶-凝胶过程处理法改性载体调控b轴取向第38-39页
        1.3.3 b轴取向MFI分子筛膜上孪晶的抑制第39-46页
            1.3.3.1 晶种表面钝化法第40页
            1.3.3.2 合成液预处理法第40-42页
            1.3.3.3 微波辐射法第42页
            1.3.3.4 模板剂用量控制法第42-43页
            1.3.3.5 晶体生长动力学调变法第43-45页
            1.3.3.6 凝胶调控法第45-46页
        1.3.4 b轴取向MFI分子筛膜的应用第46-48页
    1.4 论文的研究目的和研究内容第48-50页
    参考文献第50-61页
第2章 润湿擦涂晶种法在大孔氧化铝载体上制备MFI分子筛膜第61-83页
    2.1 引言第61-62页
    2.2 实验部分第62-65页
        2.2.1 实验原料第62页
        2.2.2 MFI晶种的合成第62-63页
        2.2.3 润湿-擦涂法在氧化铝载体上制备MFI晶种层第63页
        2.2.4 MFI分子筛膜的合成第63页
        2.2.5 表征方法第63-65页
    2.3 结果与讨论第65-78页
        2.3.1 氧化铝载体管和MFI晶种的表征第65页
        2.3.2 直接在氧化铝载体管上涂覆MFI晶种合成MFI分子筛膜第65-68页
        2.3.3 水为润湿试剂涂覆晶种合成MFI分子筛膜第68-69页
        2.3.4 醇为润湿试剂涂覆晶种合成MFI分子筛膜第69-73页
        2.3.5 润湿试剂在涂晶过程中的重要作用分析第73-76页
        2.3.6 正丁醇润湿.擦涂晶种法的实用性第76页
        2.3.7 与文献报道的MFI分子筛膜渗透汽化性能的对比第76-78页
    2.4 小结第78-79页
    参考文献第79-83页
第3章 MFI分子筛膜层结构调控制备高性能渗透汽化膜第83-105页
    3.1 引言第83页
    3.2 实验部分第83-85页
        3.2.1 实验原料第83-84页
        3.2.2 MFI晶种的合成和氧化铝载体上MFI晶种层的制备第84页
        3.2.3 MFI分子筛膜的合成第84页
        3.2.4 表征方法第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-100页
        3.3.1 模板剂TPAOH的用量对膜性能的影响第85-86页
        3.3.2 碱度相同的情况下TPA~+浓度的变化对膜性能的影响第86-87页
        3.3.3 膜层亲疏水性的对比第87-90页
        3.3.4 膜层致密性的对比第90-93页
        3.3.5 膜层致密性差异的本质第93-99页
        3.3.6 TPA~+浓度相同,碱度变化对膜性能的影响第99-100页
        3.3.7 膜合成重复性的检验第100页
    3.4 小结第100-102页
    参考文献第102-105页
第4章 多孔玻璃载体上原位水热合成b轴取向MFI型分子筛膜第105-122页
    4.1 引言第105-106页
    4.2 实验部分第106-107页
        4.2.1 实验原料第106-107页
        4.2.2 MFI分子筛膜的合成第107页
        4.2.3 表征方法第107页
    4.3 结果与讨论第107-118页
        4.3.1 载体完全浸没于合成液中第107-109页
        4.3.2 载体部分浸没于合成液中第109-116页
        4.3.3 其他放置方式的成膜情况第116-118页
    4.4 小结第118-120页
    参考文献第120-122页
第5章 晶种印刷转移法在多孔玻璃载体上制备b轴取向MFI型分子筛膜第122-141页
    5.1 引言第122页
    5.2 实验部分第122-123页
        5.2.1 实验原料第122-123页
        5.2.2 MFI晶种的合成第123页
        5.2.3 晶种印刷转移法制备MFI晶种层以及MFI分子筛膜的合成第123页
        5.2.4 表征方法第123页
    5.3 结果与讨论第123-137页
        5.3.1 印刷载体的优化第125-128页
        5.3.2 二次合成条件的优化第128-135页
        5.3.3 分离性能测试第135-137页
    5.4 小结第137-139页
    参考文献第139-141页
第6章 结论与展望第141-145页
    6.1 全文总结第141-142页
    6.2 展望第142-145页
作者简介第145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-146页

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