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纳米多孔材料混合基质膜制备及分离性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
符号说明第19-20页
第一章 绪论第20-42页
    1.1 引言第20-21页
    1.2 分离膜材料介绍第21-28页
        1.2.1 分离膜材料的发展第21-22页
        1.2.2 混合基质膜第22-28页
            1.2.2.1 常用添加物材料类型第22-24页
            1.2.2.2 混合基质膜制备方法第24-25页
            1.2.2.3 混合基质膜性能影响因素第25-28页
    1.3 MOFs介绍第28-37页
        1.3.1 MOFs的特点第28-29页
        1.3.2 常见MOFs类型第29-34页
        1.3.3 MOFs的合成方法第34-35页
        1.3.4 MOFs在分离方面的应用第35-37页
    1.4 MOF混合基质膜介绍第37-40页
        1.4.1 气体分离应用第37-39页
        1.4.2 液相分离应用第39-40页
    1.5 本文选题的依据和意义第40页
    1.6 本论文的创新之处第40-42页
第二章 NH_2-MIL-101(Cr)混合基质膜CO_2/N_2分离性能研究第42-54页
    2.1 引言第42页
    2.2 实验部分第42-47页
        2.2.1 实验试剂第42-43页
        2.2.2 材料的制备第43-45页
        2.2.3 材料表征方法第45-46页
        2.2.4 膜气体分离性能测试方法第46页
        2.2.5 膜气体分离性能表征参数第46-47页
    2.3 结果和讨论第47-53页
        2.3.1 结构表征分析第47-48页
        2.3.2 膜形貌分析第48-49页
        2.3.3 材料热稳定性能第49页
        2.3.4 NH_2-MIL-101(Cr)气体吸附性能第49-50页
        2.3.5 膜气体分离性能及分析第50-51页
        2.3.6 NH_2-MIL-101(Cr)干燥状态对膜气体分离性能影响第51-52页
        2.3.7 膜长时间CO_2/N_2分离稳定性第52-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 负载离子液体的金属-有机骨架材料制备及其膜CO_2/N_2分离性能研究第54-66页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 实验试剂第55页
        3.2.2 材料制备第55-56页
        3.2.3 材料表征方法第56-57页
    3.3 结果和讨论第57-64页
        3.3.1 材料结构表征第57-59页
        3.3.2 材料热稳定性第59-60页
        3.3.3 膜形貌分析第60-61页
        3.3.4 TSIL@NH_2-MIL-101(Cr)气体吸附性能第61-62页
        3.3.5 膜气体分离性能及分析第62-63页
        3.3.6 膜长时间CO_2/N_2分离稳定性第63-64页
        3.3.7 膜气体分离性能对比第64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 功能化的金属-有机多面体混合基质膜CO_2/CH_4分离性能研究第66-76页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 实验试剂第67页
        4.2.2 材料合成方法第67-68页
        4.2.3 材料表征方法第68页
        4.2.4 膜气体分离性能测试方法第68-69页
    4.3 结果和讨论第69-74页
        4.3.1 材料表征结果及分析第69-71页
        4.3.2 材料热稳定性能第71-72页
        4.3.3 膜CO_2/CH_4分离性能及分析第72-73页
        4.3.4 膜CO_2/CH_4分离稳定性第73-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 UiO-66(Zr)混合基质膜水处理性能研究第76-86页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验部分第77-79页
        5.2.1 实验试剂第77页
        5.2.2 材料合成方法第77-78页
        5.2.3 材料表征方法第78页
        5.2.4 膜水处理性能测试第78-79页
    5.3 结果和讨论第79-85页
        5.3.1 材料结构分析第79-80页
        5.3.2 材料形貌分析第80页
        5.3.3 膜表面粗糙度第80-81页
        5.3.4 膜水处理性能分析第81-82页
        5.3.5 膜抗污染性能分析第82-84页
        5.3.6 膜水处理稳定性第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
第六章 纳米多孔结构的石墨烯复合材料制备及其膜水处理性能研究第86-100页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 实验部分第87-88页
        6.2.1 实验试剂第87页
        6.2.2 材料合成第87-88页
        6.2.3 材料表征方法第88页
    6.3 结果和讨论第88-98页
        6.3.1 材料结构分析第88-89页
        6.3.2 材料形貌分析第89-92页
        6.3.3 膜表面粗糙度第92-93页
        6.3.4 膜亲水性质第93页
        6.3.5 膜水处理性能及分析第93-95页
        6.3.6 膜抗污染性能及分析第95-97页
        6.3.7 膜水处理稳定性第97-98页
    6.4 本章小结第98-100页
第七章 结论第100-102页
参考文献第102-116页
致谢第116-118页
研究成果及发表的学术论文第118-120页
作者简介第120-122页
导师简介第122-124页
博士研宄生学位论文答辩委员会决议书第124-125页

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