第一章 文献综述 | 第1-25页 |
§1-1 渗透汽化膜分离技术概述 | 第12-15页 |
1-1-1 渗透汽化技术 | 第12-13页 |
1-1-2 基本原理 | 第13-14页 |
1-1-3 PV膜性能的评价指标 | 第14页 |
1-1-4 PV膜分离性能的影响因素 | 第14-15页 |
§1-2 渗透汽化膜 | 第15-17页 |
1-2-1 PV膜的分类及制备 | 第15页 |
1-2-2 PV膜材料的选择原则 | 第15-16页 |
1-2-3 PV膜的研究现状 | 第16-17页 |
§1-3 渗透汽化传质模型研究进展 | 第17-22页 |
1-3-1 溶解扩散模型及其改进 | 第17-20页 |
1-3-1-1 溶解扩散模型 | 第17-19页 |
1-3-1-2 溶解扩散模型的改进 | 第19-20页 |
1-3-2 孔流模型 | 第20-21页 |
1-3-3 虚拟相变模型 | 第21-22页 |
§1-4 渗透汽化技术应用及展望 | 第22-23页 |
§1-5 本文主要工作 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
§2-1 实验主要原料与渗透汽化膜 | 第25页 |
2-1-1 实验主要原料 | 第25页 |
2-1-2 渗透汽化膜 | 第25页 |
§2-2 渗透汽化实验 | 第25-26页 |
2-2-1 实验装置 | 第25页 |
2-2-2 实验步骤 | 第25-26页 |
2-2-3 料液和透过液浓度的测定 | 第26页 |
§2-3 膜的溶胀实验 | 第26-29页 |
2-3-1 膜的溶胀实验方法 | 第26-27页 |
2-3-2 PVA致密膜的制备 | 第27-28页 |
2-3-2-1 实验原料 | 第27-28页 |
2-3-2-2 主要实验设备 | 第28页 |
2-3-2-3 制备方法 | 第28页 |
2-3-3 膜溶胀度的测定 | 第28页 |
2-3-4 膜中溶解液组成的测定 | 第28-29页 |
第三章 渗透汽化分离性能的研究 | 第29-41页 |
§3-1 PVA致密膜的溶胀行为 | 第29-30页 |
3-1-1 膜的溶胀度与浸泡液组成的关系 | 第29-30页 |
3-1-2 膜溶解液组成和浸泡液组成的关系 | 第30页 |
§3-2 PVA-PAN膜的渗透汽化性能 | 第30-37页 |
3-2-1 操作条件对渗透通量的影响 | 第30-33页 |
3-2-1-1 料液组成对渗透通量的影响 | 第30-31页 |
3-2-1-2 料液温度对渗透通量的影响 | 第31-33页 |
3-2-1-3 下游侧压力对渗透通量的影响 | 第33页 |
3-2-2 操作条件对分离因子的影响 | 第33-35页 |
3-2-2-1 料液组成对分离因子的影响 | 第33-34页 |
3-2-2-2 料液温度对分离因子的影响 | 第34-35页 |
3-2-2-3 下游侧压力对分离因子的影响 | 第35页 |
3-2-3 操作条件对膜分离指数的影响 | 第35-37页 |
3-2-3-1 料液组成对膜分离指数的影响 | 第35-36页 |
3-2-3-2 料液温度对膜分离指数的影响 | 第36-37页 |
3-2-3-3 下游侧压力对膜分离指数的影响 | 第37页 |
§3-3 组分渗透过程的表观活化能 | 第37-40页 |
§3-4 小结 | 第40-41页 |
第四章 渗透汽化传质机理的研究 | 第41-57页 |
§4-1 组分在PVA膜中溶胀行为分析 | 第41-48页 |
4-1-1 组分在PVA膜中的溶胀平衡 | 第41-43页 |
4-1-2 相互作用参数的求取 | 第43-45页 |
4-1-2-1 单组分与膜间相互作用参数的求取 | 第43-44页 |
4-1-2-2 组分之间相互作用参数的求取 | 第44-45页 |
4-1-3 水和异丙醇在PVA膜中的溶胀结果与讨论 | 第45-48页 |
§4-2 组分在PVA膜中的扩散 | 第48-55页 |
4-2-1 组分在PVA膜中扩散过程的数学描述 | 第48-52页 |
4-2-2 方程参数D_i~*和ψ_i的求取 | 第52-53页 |
4-2-3 渗透通量关系式的求取 | 第53-55页 |
§4-3 渗透通量关系式的误差分析 | 第55-56页 |
§4-4 小结 | 第56-57页 |
第五章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第64页 |