摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 本课题研究背景 | 第11-13页 |
1.2.1 天然气中去除 CO_2 | 第12页 |
1.2.2 采油伴生气中去除 CO_2 | 第12页 |
1.2.3 化石燃料燃烧尾气中去除 CO_2 | 第12-13页 |
1.3 气体分离膜分离原理及重要特征参数 | 第13-14页 |
1.4 气体分离膜研究现状 | 第14-20页 |
1.4.1 聚砜膜 | 第15页 |
1.4.2 纤维素膜 | 第15-16页 |
1.4.3 聚二甲基硅氧烷类气体分离膜 | 第16页 |
1.4.4 聚酰亚胺类气体分离膜 | 第16-17页 |
1.4.5 聚炔类气体分离膜 | 第17-20页 |
1.5 本课题的研究的意义、内容和创新点 | 第20-22页 |
1.5.1 本课题研究的意义 | 第20页 |
1.5.2 本课题研究的主要内容 | 第20页 |
1.5.3 本课题的创新点 | 第20-22页 |
2 实验部分 | 第22-39页 |
2.1 主要试剂及原料 | 第22-23页 |
2.2 主要仪器 | 第23-24页 |
2.3 单体的合成 | 第24-36页 |
2.3.1 单体(ADHPA, PDHPA and LDHPA)的合成 | 第25-31页 |
2.3.2 单体 LDHPA 的合成路线二 | 第31-33页 |
2.3.3 单体 DoDHPA 的合成 | 第33-36页 |
2.4 RDHPAs 和 DoDHPA 共聚 | 第36-37页 |
2.4.1 ADHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第36-37页 |
2.4.2 PDHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第37页 |
2.4.3 LDHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第37页 |
2.5 制膜 | 第37-38页 |
2.6 测试 | 第38-39页 |
2.6.1 化合物的分子结构测试 | 第38页 |
2.6.2 聚合物的分子量测试 | 第38页 |
2.6.3 聚合物的螺旋结构测试 | 第38页 |
2.6.4 聚合物膜的气体透过性能测试 | 第38-39页 |
3 结果与讨论 | 第39-54页 |
3.1 单体 LDHPA 的两种合成路线比较 | 第39页 |
3.2 RDHPAs 与 DoDHPA 在非手性催化剂下自配位螺旋聚合机理(SHSSP) | 第39-41页 |
3.3 RDHPAs 与 DoDHPA 共聚物结构表征 | 第41-42页 |
3.4 不同氨基醇对于共聚的收率、分子量的影响 | 第42-44页 |
3.4.1 ADHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第43页 |
3.4.2 PDHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第43-44页 |
3.4.3 LDHPA 和 DoDHPA 的共聚合 | 第44页 |
3.5 聚合物的溶解性 | 第44-45页 |
3.6 聚合物的螺旋结构 | 第45-48页 |
3.6.1 共聚物 Poly(ADHPA-co-DoDHPA)的 CD 谱图 | 第45-46页 |
3.6.2 共聚物 Poly(PDHPA-co-DoDHPA)的 CD 谱图 | 第46页 |
3.6.3 共聚物 Poly(LDHPA-co-DoDHPA)的 CD 谱图 | 第46-47页 |
3.6.4 共聚物螺旋结构的成因 | 第47-48页 |
3.7 聚合物的成膜性 | 第48-49页 |
3.8 聚合物 poly(ADHPA-co-DoDHPA)(50:50)的形貌特征 | 第49页 |
3.9 聚合物 poly(ADHPA-co-DoDHPA)(50:50)的热重分析 | 第49-50页 |
3.10 聚合物 poly(ADHPA-co-DoDHPA)(50:50)膜的气体透过性能测试 | 第50-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
附录A 化合物的核磁、红外结构表征 | 第60-70页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |