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 |