摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
前言 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-30页 |
·渗透蒸发过程概述 | 第11-12页 |
·渗透蒸发过程原理 | 第11页 |
·渗透蒸发过程传质机理 | 第11-12页 |
·渗透蒸发膜材料的选择 | 第12-16页 |
·溶解度参数理论 | 第13-15页 |
·极性相似和溶剂化原则 | 第15页 |
·Flory-Huggins相互作用参数ψ | 第15页 |
·亲疏水平衡理论 | 第15-16页 |
·渗透蒸发用于汽油及其添加剂品质的改善 | 第16-17页 |
·渗透蒸发分离甲醇/MTBE混合物 | 第16-17页 |
·渗透蒸发用于FCC汽油脱硫 | 第17页 |
·渗透蒸发分离甲醇/MTBE混合物的研究概述 | 第17-25页 |
·MTBE的性质和纯化技术 | 第17-19页 |
·渗透蒸发用于MTBE纯化的膜材料研究进展 | 第19-25页 |
·渗透蒸发用于FCC汽油脱硫的研究概述 | 第25-28页 |
·FCC汽油脱硫的技术背景 | 第25-26页 |
·FCC汽油渗透蒸发脱硫用膜材料研究进展 | 第26-28页 |
·论文研究思路和主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 渗透蒸发和吸附溶胀实验 | 第30-36页 |
·渗透蒸发实验 | 第30-34页 |
·试剂与仪器 | 第30-31页 |
·实验装置 | 第31-32页 |
·实验流程 | 第32-33页 |
·性能评价指标 | 第33页 |
·气相色谱操作条件设置 | 第33-34页 |
·扩散系数的计算 | 第34页 |
·吸附溶胀实验 | 第34-36页 |
·溶胀实验流程 | 第34页 |
·脱附实验 | 第34-36页 |
第三章 CA-PVP共混膜渗透蒸发分离甲醇和MTBE混合物 | 第36-52页 |
·膜材料的选择和膜的制备 | 第36-37页 |
·共混改性的意义 | 第36页 |
·选材和制膜 | 第36-37页 |
·膜的表征 | 第37-44页 |
·FT-IR分析 | 第37-39页 |
·TG分析 | 第39-40页 |
·DSC分析 | 第40-41页 |
·XRD分析 | 第41-43页 |
·机械性能分析 | 第43-44页 |
·吸附溶胀性能 | 第44-46页 |
·膜材料组成对膜溶胀度的影响 | 第44-45页 |
·膜材料组成对膜的溶解选择性和扩散选择性的影响 | 第45-46页 |
·渗透蒸发性能 | 第46-50页 |
·膜材料组成对渗透蒸发性能的影响 | 第46-47页 |
·操作温度对渗透蒸发性能的影响 | 第47-49页 |
·原料液流速对渗透蒸发性能的影响 | 第49页 |
·原料液组成对渗透蒸发性能的影响 | 第49-50页 |
·扩散系数的估算 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第四章 二氧化硅填充PDMS/PS复合膜渗透蒸发脱硫 | 第52-74页 |
·膜材料的选择和膜的制备 | 第52-56页 |
·填充改性的意义 | 第52-53页 |
·膜材料的选择 | 第53-55页 |
·膜的制备 | 第55-56页 |
·膜的表征 | 第56-61页 |
·FT-IR分析 | 第56-58页 |
·XRD分析 | 第58-59页 |
·SEM分析 | 第59-60页 |
·正电子淹没寿命谱分析 | 第60-61页 |
·吸附溶胀性能 | 第61-63页 |
·二氧化硅填充量对膜的溶胀度的影响 | 第61-62页 |
·二氧化硅填充量对膜的溶解选择性和扩散选择性的影响 | 第62-63页 |
·渗透蒸发性能 | 第63-68页 |
·二氧化硅填充量对渗透蒸发性能的影响 | 第63-65页 |
·操作温度对渗透蒸发性能的影响 | 第65-67页 |
·原料液浓度对渗透蒸发性能的影响 | 第67页 |
·原料液流速对渗透蒸发性能的影响 | 第67-68页 |
·分子模拟计算 | 第68-71页 |
·自由体积分数的计算 | 第69-71页 |
·扩散系数的计算 | 第71页 |
·脱硫性能对比 | 第71-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
·结论 | 第74-75页 |
·展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |