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气提/蒸汽渗透分离集成及PDMS/VTES膜的绿色制备研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
论文缩略语及符号说明第16-17页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 渗透汽化技术简介第17-19页
        1.1.1 渗透汽化技术基本原理第17-18页
        1.1.2 渗透汽化技术的特点第18页
        1.1.3 渗透汽化技术的应用第18-19页
        1.1.4 渗透汽化-发酵耦合技术第19页
    1.2 渗透汽化膜第19-20页
        1.2.1 优先透水渗透汽化膜第19页
        1.2.2 有机物分离膜第19-20页
        1.2.3 优先透有机物渗透汽化膜第20页
    1.3 聚二甲基硅氧烷(PDMS)渗透汽化膜的研究进展第20-23页
        1.3.1 PDMS的分子结构及理化性质第20-21页
        1.3.2 PDMS渗透汽化膜的交联机理第21-22页
        1.3.3 PDMS渗透汽化膜的改性第22页
        1.3.4 PDMS渗透汽化膜的应用研究进展第22-23页
    1.4 乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)第23-24页
    1.5 选题的依据及意义第24-25页
    1.6 本课题研究内容第25-27页
第二章 气提偶联蒸汽渗透(GSVP)工艺及其分离效率研究第27-55页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验仪器与材料第28-30页
        2.2.1 实验仪器第28-29页
        2.2.2 实验材料第29-30页
    2.3 实验方法第30-34页
        2.3.1 PDMS/PVDF渗透汽化复合膜的制备第30-31页
            2.3.1.1 PVDF超滤基膜的制备第30-31页
            2.3.1.2 PDMS/PVDF渗透汽化复合膜的制备第31页
        2.3.2 PDMS/PVDF渗透汽化复合膜的表征第31-32页
            2.3.2.1 PDMS/PVDF渗透汽化膜的表面形貌表征第31页
            2.3.2.2 PDMS/PVDF渗透汽化膜的红外表征第31页
            2.3.2.3 PDMS/PVDF复合膜接触角的测定第31-32页
        2.3.3 PDMS/PVDF复合膜的渗透汽化工艺分离性能测试第32-33页
        2.3.4 PDMS/PVDF复合膜的气提偶联蒸汽渗透(GSVP)工艺分离性能测试第33页
        2.3.5 原料液及透过液中异丙醇浓度的测定第33-34页
        2.3.6 GSVP工艺、渗透汽化工艺及简单蒸馏工艺的能耗比较第34页
    2.4 实验结果与讨论第34-51页
        2.4.1 PDMS/PVDF渗透汽化复合膜的微观形貌第34-37页
        2.4.2 气体流速对于GSVP工艺分离效率的影响第37-38页
        2.4.3 操作温度对于GSVP工艺分离效率的影响第38-41页
        2.4.4 料液浓度对于GSVP工艺分离效率的影响第41-43页
        2.4.5 GSVP工艺与渗透汽化工艺分离效率的比较第43-49页
            2.4.5.1 异丙醇料液浓度对膜在渗透汽化工艺下的分离效率的影响第43-44页
            2.4.5.2 异丙醇料液温度对膜在渗透汽化工艺下的分离效率的影响第44-46页
            2.4.5.3 膜在GSVP工艺下与在渗透汽化工艺下的分离效率对比第46-49页
        2.4.6 GSVP工艺的能耗分析第49-50页
        2.4.7 GSVP分离技术与其它分离技术分离效率的比较第50-51页
    2.5 小结第51-55页
第三章 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的制备与表征第55-81页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验材料与仪器第55-57页
        3.2.1 实验材料第55-56页
        3.2.2 实验仪器第56-57页
    3.3 实验方法第57-58页
        3.3.1 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的制备第57页
        3.3.2 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的表征第57-58页
            3.3.2.1 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的表面形貌表征第57页
            3.3.2.2 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的红外表征第57页
            3.3.2.3 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的疏水性测试第57-58页
        3.3.3 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜对于丁醇/水体系的分离能力测试第58页
        3.3.4 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜对于糠醛/水体系的分离能力测试第58页
    3.4 实验结果与讨论第58-79页
        3.4.1 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的微观形貌第58-60页
        3.4.2 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的结构分析第60-62页
        3.4.3 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的疏水性测试第62-63页
        3.4.4 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜的稳定性测试第63-64页
        3.4.5 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜对丁醇/水溶液体系的分离能力研究第64-73页
            3.4.5.1 水解时间对共聚膜分离性能的影响第64-65页
            3.4.5.2 乳化液添加量对共聚膜分离性能的影响第65-66页
            3.4.5.3 水解温度对共聚膜分离性能的影响第66-68页
            3.4.5.4 PDMS的分子量对于PDMS/VTES共聚膜分离性能的影响第68-69页
            3.4.5.5 共聚膜对不同浓度的正丁醇料液的分离能力研究第69-71页
            3.4.5.6 共聚膜对不同温度的正丁醇料液的分离能力研究第71-73页
        3.4.6 PDMS/VTES共聚渗透汽化膜对糠醛/水溶液体系的分离效果研究第73-79页
            3.4.6.1 VTES水解温度对共聚膜分离性能的影响第73-74页
            3.4.6.2 VTES水解时间对共聚膜分离性能的影响第74-75页
            3.4.6.3 PDMS分子量对共聚膜分离性能的影响第75-76页
            3.4.6.4 PDMS/VTES共聚膜对不同温度糠醛溶液的分离性能研究第76-78页
            3.4.6.5 PDMS/VTES共聚膜对不同浓度糠醛溶液的分离性能研究第78-79页
    3.5 小结第79-81页
第四章 实验结论和建议第81-85页
    4.1 结论第81-82页
    4.2 本课题的创新点第82页
    4.3 展望第82-85页
参考文献第85-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
致谢第93-95页
作者及导师简介第95-96页
附件第96-97页

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