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聚乙炔衍生物及其纳米杂化复合膜的分离性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第9-23页
    1.1 聚乙炔及其衍生物第9页
    1.2 聚乙炔及其衍生物的功能第9-19页
        1.2.1 液晶性第9-10页
        1.2.2 手性化合物的拆分和识别第10-11页
        1.2.3 非线性光学第11-12页
        1.2.4 气体分离性能第12-16页
        1.2.5 渗透汽化性能第16-19页
    1.3 碳纳米管/高分子聚合物杂化复合膜第19-22页
        1.3.1 分子在碳纳米管中的传递机理第19-20页
        1.3.2 碳纳米管的功能化第20-21页
        1.3.3 碳纳米管/高分子杂化膜的应用第21-22页
    1.4 研究意义及工作内容第22-23页
2 老化对聚(1-三甲基硅基-1-丙炔)(PTMSP)气体渗透性能的影响第23-32页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 原料及聚合物表征第24页
        2.2.2 聚合反应第24页
        2.2.3 PTMSP均质膜的制备及气体渗透性能测定第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 PTMSP的合成及气体渗透性能第25-26页
        2.3.2 膜厚度的影响第26-27页
        2.3.3 储存条件的影响第27-31页
    2.4 小结第31-32页
3 聚[1-(4-三甲基硅基)苯基-2-苯乙炔](PTMSDPA)的丁醇/水渗透汽化分离性能第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-35页
        3.2.1 实验材料第32-33页
        3.2.2 PTMSDPA均质膜的制备第33页
        3.2.3 溶胀吸附实验第33页
        3.2.4 渗透汽化实验第33-35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 料液浓度的影响第35-38页
        3.3.2 料液温度的影响第38-41页
    3.4 小结第41-42页
4 聚[1-(4-三甲基硅基)苯基-2-苯乙炔]/碳纳米管(PTMSDPA/CNTs)杂化复合膜的渗透汽化及气体分离性能第42-53页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验部分第43-45页
        4.2.1 实验材料第43页
        4.2.2 膜的制备及表征第43页
        4.2.3 溶胀吸附实验第43-44页
        4.2.4 渗透汽化实验第44页
        4.2.5 气体分离实验第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-52页
        4.3.1 PTMSDPA/CNTs杂化复合膜的表征第45-48页
        4.3.2 PTMSDPA/CNTs杂化复合膜的气体渗透性能第48-49页
        4.3.3 不同结构CNTs对杂化复合膜气体渗透性能的影响第49页
        4.3.4 PTMSDPA/CNTs杂化复合膜的渗透汽化性能第49-52页
    4.4 小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-61页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第61-62页
致谢第62-63页

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