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壳聚糖复合膜的制备及CO2/N2分离性能研究

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

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