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耦合场渗透汽化过程的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 膜分离第10-11页
        1.1.1 膜分离简介第10页
        1.1.2 膜分离技术研究进展及发展前景第10-11页
    1.2 渗透汽化简介第11-17页
        1.2.1 渗透汽化原理与分类第11-14页
        1.2.2 渗透汽化的特点第14-15页
        1.2.3 渗透汽化传递机理第15-17页
    1.3 渗透汽化膜的分类及膜材料的选择第17-20页
        1.3.1 膜材料的分类第17-19页
        1.3.2 膜材料的选择第19-20页
    1.4 渗透汽化膜分离技术的应用及发展第20-22页
        1.4.1 渗透汽化膜分离技术的应用第20-21页
        1.4.2 渗透汽化膜技术的发展趋势第21页
        1.4.3 渗透汽化在商业和工程上的价值第21-22页
    1.5 不对称静电场第22-25页
        1.5.1 不对称静电场的原理第22-24页
        1.5.2 不对称静电场的应用第24-25页
        1.5.3 不对称静电场耦合渗透汽化过程第25页
    1.6 研究内容第25-26页
第二章 不同有机物在耦合场渗透汽化过程中的传质第26-52页
    2.1 实验部分第26-31页
        2.1.1 实验材料第26-27页
        2.1.2 实验试剂第27-28页
        2.1.3 实验仪器第28页
        2.1.4 有机物性质第28-29页
        2.1.5 耦合场渗透汽化膜渗透池的设计第29-30页
        2.1.6 不对称静电场耦合渗透汽化工艺过程第30-31页
    2.2 渗透汽化的表征第31-32页
    2.3 耦合场渗透汽化传质过程第32-33页
    2.4 结果与分析第33-49页
        2.4.1 不同种类有机物的耦合场渗透汽化过程第33-37页
        2.4.2 同系物的耦合场渗透汽化过程第37-40页
        2.4.3 同分异构体耦合场渗透汽化过程第40-46页
        2.4.4 水和有机物的耦合场渗透汽化过程第46-49页
    2.5 结论第49-52页
第三章 不同方向的梯度场下耦合场渗透汽化过程的研究第52-60页
    3.1 实验部分第52-53页
        3.1.1 实验材料第52页
        3.1.2 实验试剂第52页
        3.1.3 实验仪器第52页
        3.1.4 实验膜池的组装第52-53页
        3.1.5 实验工艺第53页
    3.2 渗透性能的表征第53-54页
    3.3 反向梯度场下渗透汽化的传质过程第54页
    3.4 结果与分析第54-59页
        3.4.1 电场对通量的影响第54-56页
        3.4.2 电场对提高率的影响第56-58页
        3.4.3 不同方向梯度场下耦合场渗透汽化过程的传质第58-59页
    3.5 结论第59-60页
第四章 电场对膜微结构的影响第60-70页
    4.1 实验部分第60-62页
        4.1.1 实验仪器第60页
        4.1.2 实验材料第60-61页
        4.1.3 膜的表征第61-62页
    4.2 实验结论第62-67页
        4.2.1 电场对膜形貌结构的影响第62-65页
        4.2.2 电场对表面元素的影响第65-67页
        4.2.3 接触角分析第67页
    4.3 结论第67-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-80页
致谢第80页

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