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聚合物基复合材料中无机组分表面性能反气相色谱研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第一章 绪论第14-48页
   ·引言第14-15页
   ·复合材料的界面理论第15-17页
     ·化学键理论第15-16页
     ·浸润理论第16页
     ·界面酸碱作用理论第16页
     ·扩散理论第16页
     ·摩擦理论第16-17页
   ·聚合物基复合材料表界面表征技术进展第17-19页
     ·接触角法第17-18页
     ·粘度法第18页
     ·力学强度法第18页
     ·显微镜法第18-19页
     ·热分析法第19页
     ·酸碱法第19页
   ·填充材料的表面性能第19-20页
   ·反气相色谱法第20-25页
     ·IGC原理第20-21页
     ·反气相色谱法的应用第21-24页
       ·表面与界面表征第21-23页
       ·Flory-Huggins相互作用参数和溶解度参数的测定第23-24页
       ·对聚合物的热转变、结晶和结晶动力学的研究第24页
       ·溶剂在聚合物中扩散系数测定第24页
     ·反气相色谱法的装置及实验方法简介第24-25页
   ·渗透汽化法分离苯/环己烷第25-35页
     ·渗透汽化原理[81,82]第26-27页
     ·渗透汽化膜过程传质机理第27-29页
       ·溶解-扩散模型第27-28页
       ·孔流模型第28-29页
     ·渗透汽化分离膜的应用第29-30页
     ·渗透汽化分离苯/环己烷体系的研究进展第30-31页
     ·填充改性的意义第31-34页
     ·膜的制备第34页
     ·操作参数对膜分离效果的影响[144]第34-35页
   ·本论文研究内容第35-36页
 参考文献第36-48页
第二章 碳纳米管及其表面改性产物的反气相色谱研究第48-64页
   ·引言第48页
   ·反气相色谱法理论计算第48-51页
   ·探针分子的性质第51页
   ·实验部分第51-53页
     ·材料与试剂第51-52页
     ·实验仪器第52页
     ·标样甲烷的制备第52页
     ·MWNTs及其衍生物的制备第52页
     ·色谱柱的制备第52-53页
       ·色谱柱的清洗第52页
       ·样品柱的制备第52-53页
     ·色谱操作条件第53页
     ·MWNTs及其衍生物的表征第53页
       ·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第53页
       ·透射电子显微镜(TEM)第53页
       ·热失重分析(TGA)第53页
   ·MWNTs与其表面改性产物的表征第53-56页
     ·傅立叶红外谱图分析(FT-IR)第53-54页
     ·透射电子显微镜分析(TEM)第54-55页
     ·热失重分析(TGA)第55-56页
   ·MWNTs与其表面改性产物的IGC表征第56-60页
     ·载气流速对实验的影响第56页
     ·非极性表面能(γ_S~D)第56-57页
     ·表面酸碱性第57-60页
   ·本章小结第60-61页
 参考文献第61-64页
第三章 酚醛树脂/膨胀石墨复合材料的制备及界面研究第64-84页
   ·前言第64-66页
   ·IGC法理论计算(见2.2节)第66页
   ·探针分子的性质(见2.3节)第66页
   ·实验部分第66-68页
     ·材料与试剂第66页
     ·实验仪器第66页
     ·蠕虫状多孔膨胀石墨和纳米片层石墨的制备第66页
     ·热固性Resoles型酚醛树脂的合成第66-67页
     ·酚醛树脂/膨胀石墨纳米复合材料的制备第67页
     ·IGC实验第67-68页
       ·石墨样品的制备第67页
       ·色谱柱的制备第67页
       ·色谱操作条件第67-68页
     ·酚醛树脂/膨胀石墨纳米复合材料的性能表征第68页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第68页
       ·热失重分析(TGA)第68页
       ·电性能测试第68页
   ·结果与讨论第68-79页
     ·酚醛树脂的合成第68-69页
     ·EG和EG/酚醛树脂SEM表征第69-71页
     ·酚醛树脂/膨胀石墨纳米复合材料的热稳定性第71-72页
     ·酚醛树脂/膨胀石墨纳米复合材料的导电性能第72-74页
     ·缩聚反应前后的石墨片层表面的IGC表征第74-79页
       ·非极性表面能γ_S~D第74-75页
       ·特殊酸碱相互作用第75-79页
   ·本章小结第79-80页
 参考文献第80-84页
第四章 铑负载β-沸石的表面性能研究第84-101页
   ·前言第84-85页
   ·反气相色谱法表征沸石表面吸附性能的理论计算第85-87页
     ·极性和非极性吸附自由能第85-86页
     ·吸附焓第86-87页
   ·探针分子的性质第87页
   ·实验部分第87-89页
     ·材料与试剂第87页
     ·实验仪器第87-88页
     ·β-沸石(H-β-zeolite)和铑(Rh)负载β沸石(Rh/H-β-zeolite)的制备第88页
       ·H-β-zeolite的制备第88页
       ·Rh/H-β-zeolite的制备第88页
     ·IGC实验第88页
       ·沸石样品制的制备第88页
       ·色谱柱的制备第88页
       ·色谱操作条件第88页
     ·沸石的结构表征第88-89页
       ·比表面积和孔体积测定第88-89页
       ·透射电子显微镜(TEM)第89页
       ·多晶X-光衍射分析(XRD)第89页
   ·沸石的结构表征第89-90页
   ·IGC表征第90-96页
     ·载气流速的影响第90-91页
     ·标准表面自由能第91-94页
     ·吸附焓第94-96页
   ·本章小结第96-97页
 参考文献第97-101页
第五章 铑负载β-沸石填充聚氯乙烯复合膜渗透汽化分离苯/环己烷第101-117页
   ·前言第101-102页
   ·渗透汽化性能计算方法第102页
   ·实验部分第102-104页
     ·材料与试剂第102页
     ·渗透汽化复合膜的制备第102-103页
       ·空白膜的制备第103页
       ·填充膜的制备第103页
     ·膜的形态结构表征第103页
       ·膜厚的测量第103页
       ·扫描电镜电子显微镜(SEM)第103页
       ·多晶X光衍射分析(XRD)第103页
     ·渗透汽化性能测试第103-104页
       ·测试方法第103-104页
       ·渗透汽化测试装置第104页
       ·料液及透过液的分析第104页
   ·结果与讨论第104-112页
     ·X-射线衍射分析(XRD)第104-105页
     ·扫描电子显微镜分析(SEM)第105-107页
     ·渗透汽化实验结果第107-112页
       ·沸石的影响第109页
       ·料液浓度的影响第109-110页
       ·料液温度的影响第110-112页
   ·本章小结第112-114页
 参考文献第114-117页
第六章 结论与展望第117-120页
   ·结论第117-118页
   ·创新点第118-119页
   ·展望第119-120页
简历第120页
发表论文第120-121页
致谢第121-122页

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