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新型聚合物分离材料的制备与应用研究

摘要第4-10页
ABSTRACT第10-16页
符号说明第27-29页
第一篇 新型聚酰亚胺气体分离膜材料的制备及应用第29-113页
    第一章 绪论第29-55页
        1.1 新能源的需求第29-30页
        1.2 膜技术用于气体分离第30-31页
        1.3 气体分离膜的发展背景第31-33页
        1.4 用于气体分离的高性能聚合物第33-42页
        1.5 气体分离机理第42-45页
            1.5.1 Poiseuille流第43页
            1.5.2 Kundsen扩散第43页
            1.5.3 分子筛分第43-44页
            1.5.4 溶解扩散第44-45页
        1.6 玻璃态聚合物的气体分离机理第45-50页
            1.6.1 Dual-mode吸附理论第46-47页
            1.6.2 影响气体分子传递的因素第47-50页
        1.7 本篇主要研究目的和研究内容第50-52页
        参考文献第52-55页
    第二章 主链含螺旋结构聚酰亚胺的合成与应用第55-77页
        2.1 引言第55页
        2.2 实验部分第55-61页
            2.2.1 原料及仪器第55-57页
            2.2.2 二硝基单体的合成第57-58页
            2.2.3 二胺单体的合成第58页
            2.2.3 聚酰亚胺的合成第58-59页
            2.2.4 聚酰亚胺致密膜的制备第59页
            2.2.5 聚合物自由体积分数(FFV)的计算第59页
            2.2.6 气体渗透性能测试第59-61页
        2.3 结果与讨论第61-72页
            2.3.1 含螺旋结构二胺单体的表征第61-63页
            2.3.2 聚酰亚胺的制备和表征第63-69页
            2.3.3 主链含螺旋结构聚酰亚胺的气体分离性能第69-72页
        2.4 本章小结第72-74页
        参考文献第74-77页
    第三章 主链含Cardo结构聚酰亚胺的合成与应用第77-91页
        3.1 引言第77-78页
        3.2 实验部分第78-79页
            3.2.1 原料及仪器第78-79页
            3.2.2 二胺单体的合成第79页
            3.2.3 聚酰亚胺的合成第79页
            3.2.4 聚酰亚胺致密膜的制备第79页
        3.3 结果与讨论第79-87页
            3.3.1 含Cardo结构二胺单体的合成和表征第79-81页
            3.3.2 主链含Cardo结构聚酰亚胺的制备与表征第81-85页
            3.3.3 主链含Cardo结构聚酰亚胺膜的气体分离性能第85-87页
        3.4 本章小结第87-89页
        参考文献第89-91页
    第四章 热交联型聚酰亚胺的制备与抗溶胀性能的研究第91-113页
        4.1 引言第91-93页
        4.2 实验部分第93-96页
            4.2.1 原料及仪器第93-94页
            4.2.2 含羧基二胺单体的合成第94-95页
            4.2.3 含羧基聚酰亚胺的合成第95页
            4.2.4 聚酰亚胺致密膜的制备第95页
            4.2.5 致密膜的热交联第95-96页
        4.3 结果与讨论第96-108页
            4.3.1 含羧基二胺单体的制备和表征第96-98页
            4.3.2 含羧基聚酰亚胺的制备和表征第98-101页
            4.3.3 含羧基聚酰亚胺膜的热交联第101-104页
            4.3.4 交联前后聚酰亚胺膜的气体分离性能和抗溶胀性能第104-108页
        4.4 本章小结第108-109页
        参考文献第109-113页
第二篇 自具微孔高分子(PIM-1)纤维膜的制备及应用第113-173页
    第五章 自具微孔高分子(PIM-1)的合成及纤维膜的制备第113-123页
        5.1 引言第113-114页
        5.2 实验部分第114-116页
            5.2.1 原料及仪器第114-115页
            5.2.2 PIM-1的合成第115页
            5.2.3 PIM-1纤维膜的制备第115-116页
        5.3 结果与讨论第116-120页
            5.3.1 红外光谱图第116-117页
            5.3.2 核磁质谱图第117页
            5.3.3 分子量第117页
            5.3.4 热重分析第117-118页
            5.3.5 水接触角测试第118页
            5.3.6 BET测试第118-119页
            5.3.7 PIM-1纤维膜的形貌分析第119-120页
        5.4 本章小结第120-121页
        参考文献第121-123页
    第六章 基于PIM-1/POSS的纤维膜在油水分离中的应用第123-141页
        6.1 引言第123-124页
        6.2 实验部分第124-128页
            6.2.1 原料及仪器第124-125页
            6.2.2 PIM-1/POSS纤维膜和PIM-1致密膜的制备第125-126页
            6.2.3 PIM-1/POSS纤维膜密度的测定第126页
            6.2.4 PIM-1/POSS纤维膜结构稳定性的评价第126-127页
            6.2.5 PIM-1/POSS纤维膜油水分离第127-128页
            6.2.6 PIM-1纤维膜吸附油溶性染料第128页
        6.3 结果与讨论第128-137页
            6.3.1 PIM-1/POSS微米纤维膜的表征第128-132页
            6.3.2 PIM-1/POSS微米纤维膜的润湿性第132-133页
            6.3.3 PIM-1/POSS微米纤维膜的油水分离性能第133-135页
            6.3.4 PIM-1/POSS微米纤维膜结构的稳定性第135-136页
            6.3.5 PIM-1纤维膜吸附油相中的污染物第136-137页
        6.4 本章小结第137-138页
        参考文献第138-141页
    第七章 PIM-1纤维在非水相体系中的吸附行为研究第141-155页
        7.1 引言第141-142页
        7.2 实验部分第142-143页
            7.2.1 原料及仪器第142页
            7.2.2 纤维和致密膜的制备第142-143页
            7.2.3 吸附实验第143页
        7.3 结果与讨论第143-152页
            7.3.1 纤维结构的表征第143-146页
            7.3.2 吸附速率第146-147页
            7.3.3 吸附动力学第147-149页
            7.3.4 吸附机理第149-152页
        7.4 本章小结第152-153页
        参考文献第153-155页
    第八章 水解后的PIM-1纤维在水相中的吸附行为研究第155-171页
        8.1 引言第155-156页
        8.2 实验部分第156-158页
            8.2.1 纤维水解第156-157页
            8.2.2 吸附染料第157页
            8.2.3 吸附重金属第157-158页
        8.3 结果与讨论第158-167页
            8.3.1 水解后纤维表面的形貌和结构的表征第158-161页
            8.3.2 吸附染料第161-164页
            8.3.3 选择性吸附染料第164-165页
            8.3.4 选择性吸附染料的机理第165-166页
            8.3.5 吸附重金属第166-167页
        8.4 本章小结第167-168页
        参考文献第168-171页
    第九章 结论第171-173页
致谢第173-175页
研究成果及发表的学术论文第175-177页
导师简介第177-178页
作者简介第178-179页
附件第179-181页

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