摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 CO_2分离的意义 | 第11页 |
1.1.2 CO_2分离技术简介 | 第11-13页 |
1.2 CO_2分离膜及其传递机理 | 第13-19页 |
1.2.1 普通聚合物膜 | 第13-17页 |
1.2.2 促进传递膜 | 第17-19页 |
1.3 气体分离膜的改性方法 | 第19-23页 |
1.3.1 接枝改性 | 第20页 |
1.3.2 交联改性 | 第20-21页 |
1.3.3 共混改性 | 第21-23页 |
1.4 壳聚糖简介及其在CO_2分离方面的应用 | 第23-27页 |
1.4.1 壳聚糖的结构与性质 | 第23-24页 |
1.4.2 壳聚糖膜在分离领域的应用 | 第24-25页 |
1.4.3 用于CO_2分离的壳聚糖膜的研究进展 | 第25-27页 |
1.5 论文选题依据及主要内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-34页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第29-30页 |
2.2 膜的制备方法 | 第30-32页 |
2.2.1 基膜的选择与亲水化处理 | 第30页 |
2.2.2 涂膜液的配制 | 第30-31页 |
2.2.3 壳聚糖及其共混复合膜的制备 | 第31页 |
2.2.4 壳聚糖膜及共混均质膜的制备 | 第31-32页 |
2.3 膜的表征手段 | 第32-33页 |
2.3.1 膜液粘度测试 | 第32页 |
2.3.2 红外光谱表征(FTIR) | 第32页 |
2.3.3 X-射线衍射表征(XRD) | 第32页 |
2.3.4 热重分析(TGA) | 第32页 |
2.3.5 差示扫描量热法分析(DSC) | 第32-33页 |
2.3.6 拉伸性能测试 | 第33页 |
2.3.7 扫描电镜表征(SEM) | 第33页 |
2.4 复合膜的气体渗透性能测试及装置 | 第33-34页 |
3 CS/PP复合膜的制备及性能优化 | 第34-43页 |
3.1 CS/PP复合膜的表面与断面结构 | 第34-35页 |
3.2 CS分子量对复合膜CO_2分离性能的影响 | 第35-36页 |
3.3 CS膜液浓度对复合膜CO_2分离性能的影响 | 第36-37页 |
3.4 制膜的环境条件对复合膜CO_2分离性能的影响 | 第37-41页 |
3.4.1 溶剂蒸发温度对复合膜形貌和性能的影响 | 第37-40页 |
3.4.2 溶剂蒸发相对湿度对复合膜CO_2分离性能的影响 | 第40-41页 |
3.5 操作压力对复合膜CO_2分离性能的影响 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 TEA-CS/PP共混复合膜的制备及性能研究 | 第43-54页 |
4.1 TEA-CS膜的FTIR分析 | 第43-45页 |
4.2 TEA-CS膜的XRD分析 | 第45页 |
4.3 TEA-CS膜的TGA分析 | 第45-47页 |
4.4 TEA-CS膜的拉伸性能测试 | 第47-48页 |
4.5 TEA-CS/PP复合膜的SEM分析 | 第48-49页 |
4.6 TEA-CS/PP共混复合膜CO_2分离性能 | 第49-52页 |
4.6.1 TEA浓度对共混复合膜性能的影响 | 第49-51页 |
4.6.2 操作压力对共混复合膜性能的影响 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
5 PEI-CS/PP共混复合膜的制备及性能研究 | 第54-64页 |
5.1 PEI-CS膜的FTIR分析 | 第54-55页 |
5.2 PEI-CS膜的XRD分析 | 第55-56页 |
5.3 PEI-CS膜的DSC分析 | 第56-57页 |
5.4 PEI浓度对PEI-CS/PP复合膜形貌的影响 | 第57-59页 |
5.5 PEI-CS/PP共混复合膜的CO_2分离性能 | 第59-61页 |
5.5.1 PEI浓度对共混复合膜性能的影响 | 第59-61页 |
5.5.2 操作压力对共混复合膜性能的影响 | 第61页 |
5.6 本论文实验结果与文献报道的对比 | 第61-63页 |
5.7 本章结论 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
创新点 | 第65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |