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分离丙烯中微量水分复合膜的制备及渗透行为研究

前言第10-12页
第一章 文献综述第12-36页
    1.1 概述第12-15页
        1.1.1 膜分离技术的发展第12-14页
        1.1.2 蒸气渗透(VP)技术第14-15页
    1.2 气体膜分离机理研究进展第15-22页
        1.2.1 溶解扩散机理第16-18页
        1.2.2 双吸附双迁移机理第18-20页
        1.2.3 复合膜和非对称膜的阻力模型第20-22页
    1.3 水蒸气在致密膜中的渗透行为第22-27页
        1.3.1 成簇迁移第23-25页
        1.3.2 塑化和溶胀第25-26页
        1.3.3 多层吸附与毛细管冷凝第26-27页
    1.4 膜法脱湿技术开发和工业化应用第27-34页
        1.4.1 高分子脱湿膜材料第27-29页
        1.4.2 复合膜的制备第29-30页
        1.4.3 膜法脱湿工艺第30-33页
        1.4.4 VP 脱湿技术的研究与工业化应用第33-34页
    1.5 论文的研究背景及主要内容第34-36页
第二章 丙烯脱水实验方法第36-41页
    2.1 实验装置及仪器第36-38页
        2.1.1 实验流程及设备第36-37页
        2.1.2 实验室用微型膜组件的研制第37-38页
    2.2 实验步骤第38页
    2.3 原料气和透过气的成分分析方法第38-39页
    2.4 描述蒸汽渗透分离性能的参数第39-40页
        2.4.1 分离因子的计算第39页
        2.4.2 渗透通量的计算第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 中空纤维复合膜的制备与表征第41-64页
    3.1 基膜的选择第41-43页
        3.1.1 PS 基膜的预处理第41页
        3.1.2 PS 基膜对蒸汽渗透性能的影响第41-42页
        3.1.3 PS 基膜热处理温度对蒸汽渗透性能的影响第42-43页
    3.2 PVA/PS 中空纤维复合膜的制备和表征第43-52页
        3.2.1 试剂和膜材料第43-44页
        3.2.2 PVA 制膜液的配制和 PVA/PS 中空纤维复合膜的制作第44页
        3.2.3 制膜条件对膜分离性能的影响第44-47页
        3.2.4 最佳制膜液配方和制膜条件第47页
        3.2.5 PVA/CS 中空纤维复合膜的表征第47-52页
    3.3 CS/PS 中空纤维复合膜的制备和表征第52-60页
        3.3.1 试剂和膜材料第52-53页
        3.3.2 CS 制膜液的配制和 CS/PS 中空纤维复合膜的制作第53-54页
        3.3.3 制膜条件对膜分离性能的影响第54-58页
        3.3.4 最佳制膜液配方和制膜条件第58页
        3.3.5 CS/PS 中空纤维复合膜的表征第58-60页
    3.4 PVA-CS/PS 共混中空纤维复合膜的制备和表征第60-63页
        3.4.1 PVA-CS/PS 共混复合膜的制备第60-61页
        3.4.2 PVA-CS/PS 共混复合膜的表征第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第四章 复合膜用于丙烯脱水的蒸气渗透性能研究第64-92页
    4.1 PVA/PS 复合膜用于丙烯脱水的蒸气渗透性能研究第64-70页
        4.1.1 原料气湿含量的影响第64-65页
        4.1.2 原料气压力的影响第65-66页
        4.1.3 原料气流速的影响第66-67页
        4.1.4 吹扫气流速的影响第67-68页
        4.1.5 操作温度的影响第68-69页
        4.1.6 适宜操作参数第69-70页
    4.2 CS/PS 复合膜用于丙烯脱水的蒸气渗透性能研究第70-76页
        4.2.1 原料气湿含量的影响第70-71页
        4.2.2 原料气压力的影响第71-72页
        4.2.3 原料气流速的影响第72-73页
        4.2.4 吹扫气流速的影响第73-74页
        4.2.5 操作温度的影响第74-75页
        4.2.6 适宜操作参数第75-76页
    4.3 PVA-CS/PS 复合膜用于丙烯脱水的蒸气渗透性能研究第76-81页
        4.3.1 原料气湿含量的影响第76-77页
        4.3.2 原料气流速的影响第77-78页
        4.3.3 吹扫气流速的影响第78-79页
        4.3.4 吹扫气压力的影响第79-80页
        4.3.5 适宜操作参数第80-81页
    4.4 PI 中空纤维膜的表征和用于丙烯脱水的蒸气渗透性能研究第81-90页
        4.4.1 聚酰亚胺膜简述第81-82页
        4.4.2 SEM 法测定膜的断面和表面结构第82页
        4.4.3 实验结果及影响因素分析第82-90页
        4.4.4 适宜操作参数及分离性能第90页
    4.5 膜分离性能比较第90-91页
    4.6 本章小结第91-92页
第五章 水蒸气在亲水性致密膜中的渗透行为第92-104页
    5.1 概述第92-93页
    5.2 水蒸气在膜中的动态吸附实验第93-95页
        5.2.1 聚乙烯醇均质膜的制备第93页
        5.2.2 吸附动力学实验第93-95页
    5.3 水蒸气在聚合物网络中的吸附和扩散第95-99页
        5.3.1 水蒸气在聚合物网络中的吸附第95-97页
        5.3.2 水蒸气在聚合物网络中的扩散第97-98页
        5.3.3 溶胀第98-99页
    5.4 建立数学模型第99-100页
    5.5 模型求解及模型参数的计算第100-103页
        5.5.1 水蒸气体积分数的计算第100页
        5.5.2 ENSIC模型中关键参数ks和kp的求取第100-101页
        5.5.3 扩散系数和塑化因子第101-103页
    5.6 小结第103-104页
第六章 蒸气渗透过程的数学模型第104-112页
    6.1 数学模型第104-107页
    6.2 计算结果与讨论第107-110页
        6.2.1 进料浓度的影响第107-109页
        6.2.2 预期分离要求的影响第109页
        6.2.3 进料压力的影响第109页
        6.2.4 渗透侧压力的影响第109-110页
    6.3 工业应用的设想第110-111页
        6.3.1 PV 法研究用膜第110-111页
        6.3.2 工艺流程及操作方法第111页
    6.4 本章小结第111-112页
第七章 结论第112-114页
参考文献第114-125页
发表论文和参加科研情况说明第125-126页
致谢第126页

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