摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第7-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-34页 |
·渗透汽化的定义及其传质机理 | 第12-16页 |
·定义 | 第12-13页 |
·传递机理 | 第13-14页 |
·溶解-扩散模型 | 第14-16页 |
·膜材料的结构与性能 | 第16-20页 |
·聚合物膜材料的物理化学结构 | 第16-17页 |
·影响膜性能的聚合物结构因素 | 第17-19页 |
·膜性能的评价指标 | 第19-20页 |
·渗透汽化传质过程的理论 | 第20-27页 |
·溶解 | 第20-26页 |
·扩散 | 第26-27页 |
·影响渗透汽化的因素 | 第27页 |
·聚酰亚胺膜材料 | 第27-30页 |
·PI膜在渗透汽化方面的应用及展望 | 第30-32页 |
·分离水/有机物体系 | 第30-31页 |
·分离有机物/有机物体系 | 第31-32页 |
·论文选题的立论、目的和意义 | 第32-34页 |
·研究意义 | 第32-33页 |
·本课题的主要研究内容 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-47页 |
·原料与试剂 | 第34-35页 |
·单体来源 | 第34页 |
·其它药品及试剂 | 第34-35页 |
·实验仪器 | 第35页 |
·膜材料的制备 | 第35页 |
·PI膜的溶胀实验 | 第35-37页 |
·溶胀度的测定 | 第36页 |
·双组分溶解选择因子的测定 | 第36-37页 |
·研究方案 | 第37-38页 |
·标定实验 | 第38-42页 |
·聚酰亚胺平衡溶胀时间的测定 | 第42-45页 |
·PI膜在不同料液中的溶胀平衡时间 | 第42-44页 |
·不同结构PI膜的溶胀平衡时间 | 第44-45页 |
·聚酰亚胺及不同料液溶度参数的计算 | 第45-47页 |
·计算方法 | 第45-46页 |
·溶度参数误差分析 | 第46-47页 |
第三章 不同被分离体系对PI膜溶胀特性的影响 | 第47-67页 |
·不同单组分渗透物对PI膜溶胀特性的影响 | 第47-53页 |
·BPADA系列膜在不同单组分渗透物中的溶胀特性 | 第47-50页 |
·ODPA系列膜在不同单组分渗透物的溶胀特性 | 第50-53页 |
·不同醇/水体系对PI膜溶胀特性的影响 | 第53-61页 |
·BPADA系列膜在醇/水体系中的溶胀特性 | 第53-57页 |
·ODPA系列膜在醇/水体系中的溶胀特性 | 第57-61页 |
·料液浓度对PI膜溶胀特性的影响 | 第61-67页 |
·BPADA-BAPP膜在不同浓度醇/水体系中的溶胀特性 | 第61-64页 |
·ODPA-MDA膜在不同浓度醇/水体系中的溶胀特性 | 第64-67页 |
第四章 材料结构对PI膜溶胀特性的影响 | 第67-74页 |
·不同二胺对PI膜溶胀特性的影响 | 第67-72页 |
·BPADA系列(同种二酐不同二胺对PI膜溶胀特性的影响) | 第67-69页 |
·ODPA系列(同种二酐不同二胺对PI膜溶胀特性的影响) | 第69-70页 |
·BTDA系列(同种二酐不同二胺对PI膜溶胀特性的影响) | 第70-71页 |
·PMDA系列(同种二酐不同二胺对PI膜溶胀特性的影响) | 第71-72页 |
·ODA系列膜不同二酐对PI膜溶胀特性的影响 | 第72-74页 |
第五章 料液温度对PI膜溶胀特性的影响 | 第74-84页 |
·BPADA系列膜在不同温度料液下的溶胀特性 | 第74-78页 |
·BAPP系列膜在不同温度料液下的溶胀特性 | 第78-81页 |
·ODA系列在不同温度料液下的溶胀特性 | 第81-84页 |
第六章 溶解理论的验证 | 第84-95页 |
·溶度参数理论 | 第84-86页 |
·不同结构PI膜在乙醇/水料液中的溶胀分析 | 第84-85页 |
·ODPA-MDA膜在不同料液中的溶胀分析 | 第85-86页 |
·ODPA-MDA膜在不同浓度醇/水中的溶胀特性分析 | 第86页 |
·Flory-Huggins理论 | 第86-95页 |
·组分在PI膜中的溶胀平衡 | 第87-91页 |
·相互作用参数的计算 | 第91-95页 |
第七章 结论 | 第95-96页 |
对进一步工作的建议 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录 | 第101-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
硕士期间发表论文 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111-112页 |
导师简介 | 第112-113页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第113-114页 |