摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 分离CO_2的膜材料 | 第11-18页 |
1.1.1 无机多孔膜 | 第11-12页 |
1.1.2 普通高分子膜 | 第12-15页 |
1.1.3 促进传递膜 | 第15-17页 |
1.1.4 混合基质膜 | 第17-18页 |
1.2 气体分离膜的传递机理 | 第18-21页 |
1.2.1 无机多孔膜的传递机理 | 第18-19页 |
1.2.2 致密膜的传递机理 | 第19-20页 |
1.2.3 促进传递膜的传递机理 | 第20-21页 |
1.2.4 混合基质膜的传递机理 | 第21页 |
1.3 气体分离膜的制备工艺 | 第21-24页 |
1.3.1 浸涂法 | 第22页 |
1.3.2 原位聚合法 | 第22页 |
1.3.3 界面聚合 | 第22-23页 |
1.3.4 有机/无机杂化膜的制备方法 | 第23-24页 |
1.4 课题研究的意义及主要内容 | 第24-26页 |
2 实验器材和方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.3 实验方法与表征 | 第27-31页 |
2.3.1 无机纳米材料的表征 | 第27页 |
2.3.2 基于二维无机纳米片的分离CO_2复合膜的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 分离CO_2复合膜的结构及性能表征 | 第28-31页 |
3 聚(PEA-TMC)/PS复合膜及聚(PEGda-PEA-TMC)/PS复合膜的制备 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 聚(PEA-TMC)/PS复合膜和聚(PEGda-PEA-TMC)/PS复合膜的制备 | 第31-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 聚(PEA-TMC)/PS复合膜和聚(PEGda-PEA-TMC)/PS复合膜的化学结构表征 | 第33-35页 |
3.3.2 聚(PEA-TMC)/PS复合膜和聚(PEGda-PEA-TMC)/PS复合膜的微观形貌表征 | 第35-39页 |
3.3.3 聚(PEA-TMC)/PS复合膜和聚(PEGda-PEA-TMC)/PS复合膜的渗透选择性能 | 第39-43页 |
3.4 小结 | 第43-45页 |
4 聚(PEA-MMT-TMC)/PS复合膜及聚(PEA-HT-TMC)/PS复合膜的制备 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 二维纳米片材料的制备 | 第45-46页 |
4.2.2 聚(PEA-MMT-TMC)/PS复合膜及聚(PEA-HT-TMC)/PS复合膜的制备 | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
4.3.1 MMT及HT纳米片的表征结果 | 第47-49页 |
4.3.2 聚(PEA-MMT-TMC)/PS复合膜及聚(PEA-HT-TMC)/PS复合膜的化学结构表征 | 第49-50页 |
4.3.3 聚(PEA-MMT-TMC)/PS复合膜及聚(PEA-HT-TMC)/PS复合膜的微观形貌表征 | 第50-52页 |
4.3.4 聚(PEA-MMT-TMC)/PS复合膜及聚(PEA-HT-TMC)/PS复合膜的渗透选择性能 | 第52-55页 |
4.4 小结 | 第55-57页 |
5 聚(PEA-PRG-TMC)/PS复合膜的制备 | 第57-68页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验部分 | 第57-59页 |
5.2.1 PRG的制备 | 第57-58页 |
5.2.2 聚(PEA-PRG-TMC)/PS复合膜的制备 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
5.3.1 PRG的表征结果 | 第59-61页 |
5.3.2 聚(PEA-PRG-TMC)/PS复合膜的化学结构表征 | 第61-64页 |
5.3.3 聚(PEA-PRG-TMC)/PS复合膜的微观形貌表征 | 第64-65页 |
5.3.4 聚(PEA-PRG-TMC)/PS复合膜渗透选择性能 | 第65-66页 |
5.4 小结 | 第66-68页 |
6 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
个人简历及在攻读硕士期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
作者简介 | 第76页 |
攻读硕士期间的主要学术成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |