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含芴聚酰胺的制备及其在CO2分离中的应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 二氧化碳分离的意义第15页
    1.2 二氧化碳分离的主要技术第15-17页
        1.2.1 深冷分离技术第15页
        1.2.2 变压吸附分离技术第15-16页
        1.2.3 膜分离技术第16-17页
    1.3 气体分离膜传质机理第17-20页
        1.3.1 多孔膜传质机理第17-18页
        1.3.2 非多孔膜传质机理第18-19页
        1.3.3 气体分离膜的upperbound第19-20页
    1.4 二氧化碳有机膜分离材料第20-25页
        1.4.1 橡胶态聚合物膜第20-21页
        1.4.2 玻璃态聚合物膜第21-23页
        1.4.3 嵌段聚合物膜第23-25页
    1.5 本论文选题依据和研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 实验药品及仪器第27-28页
        2.1.1 实验药品第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 表征方法第28-33页
        2.2.1 红外分析(FTIR)第28页
        2.2.2 核磁分析(1HNMR)第28-29页
        2.2.3 热失重分析(TGA)第29页
        2.2.4 差示扫描量热法(DSC)第29页
        2.2.5 X射线衍射仪(XRD)第29-30页
        2.2.6 紫外-吸收光谱分析(UV)第30页
        2.2.7 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.2.8 机械性能测试第30页
        2.2.9 特性粘度(ηinh)第30页
        2.2.10 聚合物溶解性能第30-31页
        2.2.11 密度测试(ρ)第31页
        2.2.12 聚合物自由体积测试(FFV)第31页
        2.2.13 气体渗透性能测试第31-33页
第三章 含芴聚酰胺的制备及其对CO_2气体分离第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 9,9-双(4-氨基苯基)芴(9FDA)单体的制备第33-34页
    3.3 二元含芴聚酰胺(PAs)的制备第34-35页
    3.4 三元含芴聚酰胺(CPAs)的制备第35页
    3.5 含芴聚酰胺膜的制备第35-36页
    3.6 9FDA的核磁谱图分析(~1HNMR)第36-37页
    3.7 含芴聚酰胺的表征第37-43页
        3.7.1 含芴聚酰胺的物理性质第37页
        3.7.2 红外光谱结构分析(FTIR)第37-38页
        3.7.3 核磁谱图结构分析(~1HNMR)第38-39页
        3.7.4 含芴聚酰胺的溶解性能第39页
        3.7.5 热失重分析(TGA)第39-40页
        3.7.6 差示扫描量热分析(DSC)第40-41页
        3.7.7 紫外-吸收光谱分析(UV)第41-42页
        3.7.8 X射线衍射分析(XRD)第42-43页
    3.8 气体测试性能分析第43-45页
        3.8.1 化学结构对气体分离性能的影响第43-44页
        3.8.2 温度对气体分离性能的影响第44-45页
    3.9 本章小结第45-47页
第四章 含芴嵌段型聚酰胺的制备及其对CO_2气体分离第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 含芴无规型聚酰胺的制备第47-49页
    4.3 含芴嵌段型聚酰胺的制备第49-50页
    4.4 含芴嵌段型和无规型聚酰胺膜的制备第50页
    4.5 含芴嵌段型和无规型聚酰胺膜的表征第50-55页
        4.5.1 含芴嵌段型和无规型聚酰胺的物理性能第50-51页
        4.5.2 红外光谱结构分析(FTIR)第51页
        4.5.3 核磁谱图结构分析(~1HNMR)第51-52页
        4.5.4 含芴嵌段型和无规型聚酰胺的溶解性能第52-53页
        4.5.5 紫外-吸收光谱分析(UV)第53-54页
        4.5.6 X射线衍射分析(XRD)第54-55页
    4.6 气体测试性能分析第55-58页
        4.6.1 化学结构和PPG含量对气体分离性能的影响第55-56页
        4.6.2 温度对气体分离性能的影响第56-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第五章 聚醚酰胺/含芴聚酰胺共混膜的制备及其对CO_2气体分离第59-75页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 含芴聚酰胺(PA-PPGs)的制备第60-61页
    5.3 Pebax2533/PA-PPG共混膜的制备第61页
    5.4 含芴聚酰胺(PA-PPGs)的表征第61-65页
        5.4.1 红外光谱结构分析(FTIR)第61-62页
        5.4.2 核磁谱图结构分析(~1HNMR)第62-63页
        5.4.3 凝胶色谱分析(GPC)第63-64页
        5.4.4 差示扫描量热法分析(DSC)第64页
        5.4.5 含芴聚酰胺的溶解性能第64-65页
    5.5 Pebax/PA-PPG共混膜的表征第65-69页
        5.5.1 红外谱图结构分析(FTIR)第65-66页
        5.5.2 机械性能分析第66-68页
        5.5.3 X射线衍射分析(XRD)第68页
        5.5.4 扫描电镜(SEM)第68-69页
    5.6 气体分离性能第69-73页
        5.6.1 PA-PPGs对气体分离性能的影响第69-71页
        5.6.2 温度对气体分离性能的影响第71-72页
        5.6.3 气体分离性能的比较第72-73页
    5.7 本章小结第73-75页
第六章 结论第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-87页
论文发表情况第87-88页

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