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π络合型促进传递膜制备及其CO2分离性能强化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-25页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 CO_2分离的意义第9页
        1.1.2 CO_2分离技术介绍第9-11页
    1.2 CO_2分离膜材料及其传递机制研究进展第11-17页
        1.2.1 无机膜第11-13页
        1.2.2 普通高分子膜第13-14页
        1.2.3 有机-无机杂化膜第14-17页
    1.3 π络合型促进传递膜研究进展第17-22页
        1.3.1 促进传递膜材料及传递机制第17-20页
        1.3.2 基于π络合型促进传递机制的高分子共混膜第20-21页
        1.3.3 基于π络合型促进传递机制的有机-无机杂化膜第21-22页
    1.4 论文选题与研究思路第22-25页
第2章 实验部分第25-33页
    2.1 实验试剂与实验设备第25-26页
        2.1.1 主要实验试剂第25页
        2.1.2 主要实验仪器与设备第25-26页
    2.2 实验方法第26-31页
        2.2.1 颗粒与膜的表征方法第26-29页
        2.2.2 气体分离膜性能评价实验第29-31页
    2.3 本章小结第31-33页
第3章 Pebax/SP-Zn~(2+)杂化膜制备及溶解-反应机制协同强化第33-47页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 复合颗粒与杂化膜的制备第34-35页
        3.2.1 复合颗粒的制备第34页
        3.2.2 杂化膜的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-44页
        3.3.1 复合颗粒的表征第35-37页
        3.3.2 膜的表征第37-41页
        3.3.3 膜的气体渗透性能第41-44页
    3.4 本章小结第44-47页
第4章 Pebax/GO-DA-Zn~(2+)杂化膜制备及扩散-反应机制协同强化第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 复合颗粒与杂化膜的制备第48-49页
        4.2.1 复合颗粒的制备第48页
        4.2.2 杂化膜的制备第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-60页
        4.3.1 复合颗粒的表征第49-52页
        4.3.2 膜的表征第52-56页
        4.3.3 膜的气体渗透性能第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第5章 GO-DA-Zn~(2+)/PES复合膜制备及溶解-扩散-反应机制协同强化第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 膜的制备第61-63页
        5.2.1 GO/PES膜的制备第61-62页
        5.2.2 GO-DA/PES膜的制备第62页
        5.2.3 GO-DA-Zn~(2+)/PES膜的制备第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-71页
        5.3.1 膜的表征第63-68页
        5.3.2 膜的气体分离性能第68-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-77页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 主要创新点第74页
    6.3 研究工作展望第74-77页
参考文献第77-89页
发表论文和参加科研情况说明第89-93页
致谢第93-94页

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