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渗透汽化分离高沸点有机物:PEBA-2533膜扩散选择性及溶胀机理的分子动力学模拟

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第12-24页
    1.1 高沸点有机物的分离现状第12-16页
        1.1.1 高沸点有机物的来源及分离方法第12-15页
        1.1.2 渗透汽化技术简介第15-16页
    1.2 渗透汽化分离苯酚、苯胺、糠醛的研究进展第16-18页
        1.2.1 渗透汽化分离苯酚的研究进展第16-17页
        1.2.2 渗透汽化分离苯胺的研究进展第17-18页
        1.2.3 渗透汽化分离糠醛的研究进展第18页
    1.3 渗透汽化膜材料的研究进展第18-19页
        1.3.1 有机膜的研究进展第18页
        1.3.2 无机膜的研究进展第18-19页
        1.3.3 有机-无机杂化膜的研究进展第19页
        1.3.4 复合膜的研究进展第19页
    1.4 分子模拟在渗透汽化中的应用第19-21页
        1.4.1 分子模拟对渗透汽化机理的研究现状第19-20页
        1.4.2 聚合物中吸附及扩散过程的模拟第20-21页
    1.5 本课题研究内容及意义第21-24页
        1.5.1 研究内容第21-22页
        1.5.2 研究意义第22-24页
第二章 分子模拟及实验部分第24-34页
    2.1 分子模拟方法第24-26页
        2.1.1 分子动力学(MD)法第24-26页
    2.2 重要参数简介第26-27页
        2.2.1 非键截断距离第26页
        2.2.2 周期性边界条件第26-27页
        2.2.3 能量最小化方法第27页
    2.3 模型构建第27页
    2.4 模型验证方法第27-28页
        2.4.1 玻璃化转变温度(T_g)第28页
        2.4.2 X射线衍射光谱(WAXRD)第28页
    2.5 分析方法第28-32页
        2.5.1 聚合物链运动性第28-29页
        2.5.2 有效自由体积及孔道分布第29-30页
        2.5.3 自扩散选择性第30页
        2.5.4 原料液-膜界面亲和性第30-31页
        2.5.5 非键相互作用第31页
        2.5.6 氢键数第31页
        2.5.7 汉森溶解度参数第31-32页
    2.6 渗透汽化实验第32-33页
        2.6.1 试剂与仪器第32-33页
        2.6.2 膜的制备第33页
        2.6.3 渗透汽化实验流程第33页
    2.7 溶胀实验第33-34页
第三章 PEBA-2533膜分离糠醛的分子动力学模拟及实验研究第34-52页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 溶胀实验第34-35页
        3.2.2 渗透汽化实验第35-36页
    3.3 模拟过程第36-38页
        3.3.1 模型构建第36-37页
        3.3.2 模型验证第37-38页
    3.4 结果与讨论第38-47页
        3.4.1 溶胀结果分析第38-39页
        3.4.2 界面亲和性分析第39-42页
        3.4.3 膜结构分析第42-47页
    3.5 渗透汽化性能分析第47-50页
        3.5.1 膜厚的影响第47-49页
        3.5.2 原料液浓度、温度的影响第49-50页
    3.6 小结第50-52页
第四章 PEBA-2533在苯酚、苯胺、糠醛溶液中的溶胀机理研究第52-64页
    4.1 引言第52页
    4.2 溶胀实验第52页
    4.3 模拟过程第52-54页
        4.3.1 模型构建第52-54页
        4.3.2 模型验证第54页
    4.4 结果与讨论第54-61页
        4.4.1 溶胀机理分析第54-59页
        4.4.2 吸附浓度机理分析第59-61页
    4.5 小结第61-64页
第五章 结论、创新点及展望第64-68页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 创新点第65页
    5.3 展望第65-68页
参考文献第68-80页
致谢第80-82页
攻读硕士期间发表的学术论文第82页

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