摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 气体脱湿 | 第8-9页 |
1.2 常见的气体脱湿方法 | 第9-11页 |
1.2.1 冷凝法 | 第9页 |
1.2.2 吸附剂法 | 第9-10页 |
1.2.3 膜系统 | 第10-11页 |
1.3 膜法气体脱湿的研究现状及发展方向 | 第11-12页 |
1.4 膜法气体分离机理 | 第12-14页 |
1.4.1 渗透原理 | 第12-13页 |
1.4.2 渗透行为 | 第13-14页 |
1.5 膜法气体脱湿过程的优化 | 第14-21页 |
1.5.1 膜材料及结构 | 第14-17页 |
1.5.2 膜过程 | 第17-21页 |
1.6 本论文立题依据及研究内容 | 第21-24页 |
1.6.1 立题依据 | 第21-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 PEBA/PSF复合膜的制备 | 第24-30页 |
2.1 实验部分 | 第25-28页 |
2.1.1 主要实验仪器及试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 PEBA1074铸膜液的合成 | 第26页 |
2.1.3 PEBA/PSF复合膜的制备 | 第26-27页 |
2.1.4 膜性能测试 | 第27-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-30页 |
第三章 不对称静电场耦合膜法气体脱湿过程研究 | 第30-54页 |
3.1 实验部分 | 第30-36页 |
3.1.1 实验仪器及材料 | 第30-31页 |
3.1.2 不对称静电场耦合场膜池的设计 | 第31-32页 |
3.1.3 不对称静电场耦合膜法气体湿过程工艺流程 | 第32-34页 |
3.1.4 不对称静电场耦合膜法气体脱湿过程性能测试 | 第34-36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-52页 |
3.2.1 电场对耦合场过程的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 单针电极作用范围 | 第38-39页 |
3.2.3 渗透侧压力对耦合场过程的影响 | 第39-43页 |
3.2.4 膜池操作温度对耦合场过程的影响 | 第43-46页 |
3.2.5 膜厚度对耦合场过程的影响 | 第46-49页 |
3.2.6 膜材料对耦合场过程的影响 | 第49-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
发表论文和参加科研情况 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |