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新型金属有机骨架/聚合物中空纤维复合膜的制备及其分离性能

摘要第3-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 MOF材料及膜的合成方法第14-18页
        1.2.1 MOF材料第14-16页
        1.2.2 MOF膜的合成方法第16-18页
    1.3 MOF/无机物复合膜第18-32页
        1.3.1 无改性无机基底支撑的MOF膜第19-23页
        1.3.2 物理改性无机基底支撑的MOF膜第23-26页
        1.3.3 化学改性无机基底支撑的MOF膜第26-32页
    1.4 MOF/聚合物复合膜第32-37页
        1.4.1 MOF/聚合物平板复合膜第33-35页
        1.4.2 MOF/聚合物中空纤维复合膜第35-37页
    1.5 本文研究思路与研究内容第37-41页
        1.5.1 研究思路第37-39页
        1.5.2 研究内容第39-41页
第二章 羧基化制备高硬度MOF/PAN中空纤维复合膜第41-57页
    2.1 研究背景第41-42页
    2.2 实验部分第42-44页
        2.2.0 实验原料第42页
        2.2.1 PAN中空纤维的改性第42页
        2.2.2 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的制备第42-43页
        2.2.3 ZIF-8/PAN中空纤维复合膜的制备第43页
        2.2.4 表征及仪器第43-44页
        2.2.5 性能测试第44页
    2.3 结果与讨论第44-54页
        2.3.1 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的制备及表征第44-47页
        2.3.2 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的抗压性能第47-49页
        2.3.3 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的透气性能第49-51页
        2.3.4 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的气体分离性能第51-53页
        2.3.5 CuBTC/PAN中空纤维复合膜的可重复性第53页
        2.3.6 ZIF-8/PAN中空纤维复合膜第53-54页
    2.4 本章小结第54-57页
第三章 胺化制备耐溶剂MOF/PVDF中空纤维复合膜第57-79页
    3.1 研究背景第57-58页
    3.2 实验部分第58-60页
        3.2.1 实验原料第58页
        3.2.2 PVDF中空纤维的改性第58页
        3.2.3 CuBTC/PVDF中空纤维复合膜的制备第58-59页
        3.2.4 ZIF-8/PVDF中空纤维复合膜的制备第59页
        3.2.5 ZIF-7/PVDF中空纤维复合膜的制备第59页
        3.2.6 NH_2-MIL-53/PVDF中空纤维复合膜的制备第59页
        3.2.7 表征及仪器第59-60页
        3.2.8 性能测试第60页
    3.3 结果与讨论第60-77页
        3.3.1 PVDF中空纤维的胺化及表征第60-65页
        3.3.2 CuBTC/PVDF中空纤维复合膜的制备及表征第65-68页
        3.3.3 ZIF-8/PVDF中空纤维复合膜的制备及表征第68-69页
        3.3.4 ZIF-7/PVDF中空纤维复合膜的制备及表征第69-70页
        3.3.5 NH_2-MIL-53/PVDF中空纤维复合膜的制备及活化第70-73页
        3.3.6 气体分离性能第73-77页
    3.4 本章小结第77-79页
第四章 缓冲层制备高粘附MOF/ZnO/PVDF中空纤维复合膜第79-91页
    4.1 研究背景第79-80页
    4.2 实验部分第80-81页
        4.2.1 实验原料第80页
        4.2.2 ZnO/PVDF中空纤维的制备第80页
        4.2.3 ZIF-8/ZnO/PVDF中空纤维复合膜的制备第80-81页
        4.2.4 ZIF-7/ZnO/PVDF中空纤维复合膜的制备第81页
        4.2.5 CuBTC/ZnO/PVDF中空纤维复合膜的制备第81页
        4.2.6 表征及仪器第81页
        4.2.7 性能测试第81页
    4.3 结果与讨论第81-89页
        4.3.1 ZnO/PVDF中空纤维的制备及表征第81-84页
        4.3.2 MOF/ZnO/PVDF中空纤维复合膜的制备及表征第84-87页
        4.3.3 MOF/ZnO/PVDF中空纤维复合膜的粘附性第87-88页
        4.3.4 透气性能第88-89页
    4.4 本章小结第89-91页
第五章 三位一体法制备CO_2捕集MOF中空纤维复合膜第91-103页
    5.1 研究背景第91-92页
    5.2 实验部分第92-94页
        5.2.1 实验原料第92页
        5.2.2 CuBTC颗粒的制备第92页
        5.2.3 CuBTC-PDMS/PSF中空纤维膜的制备第92-93页
        5.2.4 三位一体中空纤维复合膜的制备第93页
        5.2.5 表征及仪器第93页
        5.2.6 性能测试第93-94页
    5.3 结果与讨论第94-100页
        5.3.1 CuBTC-PDMS/PSF中空纤维膜的制备及表征第94-95页
        5.3.2 三位一体中空纤维复合膜的制备及表征第95-98页
        5.3.3 CO_2分离性能第98-100页
    5.4 本章小结第100-103页
第六章 转化法制备高性能MOF中空纤维复合膜第103-133页
    6.1 研究背景第103-104页
    6.2 实验部分第104-107页
        6.2.1 实验原料第104页
        6.2.2 CuBTC的制备第104页
        6.2.3 暴露晶面为{100}晶面CuBTC的制备第104-105页
        6.2.4 暴露晶面为{111}晶面CuBTC的制备第105页
        6.2.5 MOF-5的制备第105页
        6.2.6 CuBDC的制备第105页
        6.2.7 CuBTC转化制备MIL-100第105-106页
        6.2.8 MOF-5转化制备CuBDC第106页
        6.2.9 CuBDC转化制备MIL-53第106页
        6.2.10 ZnO/PVDF中空纤维的制备第106页
        6.2.11 CuBTC中空纤维复合膜的制备第106-107页
        6.2.12 CuBTC/MIL-100中空纤维复合膜的制备第107页
        6.2.13 表征及仪器第107页
        6.2.14 性能测试第107页
    6.3 结果与讨论第107-130页
        6.3.1 CuBTC转化制备MIL-100第107-112页
        6.3.2 转化机理第112-115页
        6.3.3 转化的通用性第115-117页
        6.3.4 转化制备的MIL-100的特点第117-123页
        6.3.5 转化制备MOF中空纤维膜第123-125页
        6.3.6 分离性能第125-130页
    6.4 本章小结第130-133页
第七章 主要结论与创新第133-137页
    7.1 全文主要结论第133-134页
    7.2 研究特色与主要创新点第134-137页
参考文献第137-159页
附录第159-165页
致谢第165-167页
博士期间的科研成果第167-169页

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