PDMS/PS中空纤维膜接触器精馏分离醇/水研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-32页 |
引言 | 第10-11页 |
·甲醇、乙醇与异丙醇的物化性质 | 第11-12页 |
·三种醇常规生产工艺 | 第12-14页 |
·三种醇分离技术 | 第14-20页 |
·传统分离技术 | 第14-15页 |
·萃取精馏 | 第14-15页 |
·共沸精馏 | 第15页 |
·膜分离技术 | 第15-20页 |
·渗透汽化 | 第15-16页 |
·膜蒸馏 | 第16-17页 |
·新型膜接触器用于精馏分离 | 第17-19页 |
·精馏与渗透汽化耦合 | 第19-20页 |
·膜材料及其制备技术 | 第20-25页 |
·膜材料 | 第21-22页 |
·聚砜(PS) | 第21-22页 |
·聚偏氟乙烯(PVDF) | 第22页 |
·聚丙烯腈(PAN) | 第22页 |
·膜的制备技术 | 第22-25页 |
·相转化法 | 第23页 |
·双向拉伸法 | 第23页 |
·热致相分离法 | 第23-24页 |
·烧结法 | 第24页 |
·径迹蚀刻法 | 第24-25页 |
·膜材料改性 | 第25-29页 |
·铸膜液中加入添加剂 | 第25页 |
·使用共聚物 | 第25-26页 |
·复合膜 | 第26-29页 |
1,5.3.1 表面涂敷改性 | 第26-27页 |
·复合膜结构稳定性 | 第27-28页 |
·复合膜传质阻力 | 第28-29页 |
·课题研究意义、内容及创新点 | 第29-32页 |
·课题研究意义 | 第29-30页 |
·研究内容 | 第30页 |
·主要创新点 | 第30-32页 |
第二章 基础理论 | 第32-40页 |
·精馏数学模型 | 第32-35页 |
·理论传质系数的计算 | 第35-37页 |
·气相传质系数(壳程传质系数) | 第35-36页 |
·液相传质系数(管程传质系数) | 第36页 |
·膜相传质系数 | 第36-37页 |
·干膜有效扩散系数 | 第37页 |
·湿膜有效扩散系数 | 第37页 |
·Hansen溶解度参数 | 第37-40页 |
第三章 实验材料与方法 | 第40-48页 |
·实验材料及实验设备 | 第40-42页 |
·膜材料与化学试剂 | 第40-41页 |
·主要实验仪器设备 | 第41-42页 |
·实验方法 | 第42-48页 |
·中空纤维复合膜的制备 | 第42页 |
·实验装置与流程 | 第42-43页 |
·样品分析测试 | 第43-45页 |
·中空纤维膜的表征 | 第45-48页 |
·膜的内外径及膜长膜厚 | 第45页 |
·膜内外表面与断面SEM分析 | 第45页 |
·中空纤维膜内表面接触角的测定 | 第45-46页 |
·纤维膜轴向形变测试 | 第46-48页 |
第四章 实验结果及讨论 | 第48-64页 |
·改性前后精馏产物浓度变化分析 | 第48-50页 |
·精馏产物浓度随时间变化规律 | 第48-49页 |
·涂层对精馏产物浓度的影响 | 第49-50页 |
·PDMS涂层对分离性能的影响 | 第50-52页 |
·改性前后膜形态结构的比较分析 | 第52-54页 |
·PDMS涂层对传质过程的影响 | 第54-58页 |
·改性前后膜接触器操作弹性 | 第58-60页 |
·膜结构填料稳定性研究 | 第60-61页 |
本章小结 | 第61-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第74页 |