摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 金属有机骨架化合物 | 第10-16页 |
1.1.1 金属有机骨架化合物的性质 | 第10-12页 |
1.1.2 金属有机骨架化合物的合成 | 第12-13页 |
1.1.3 金属有机骨架材料的应用 | 第13-16页 |
1.2 金属有机骨架膜 | 第16-20页 |
1.2.1 膜分离技术 | 第16-18页 |
1.2.2 金属有机骨架膜在分离领域的应用 | 第18页 |
1.2.3 金属有机骨架膜的制备 | 第18-20页 |
1.3 NH_2-MIL-125金属有机骨架材料 | 第20-25页 |
1.3.1 NH2-MIL-125的研究进展 | 第20-22页 |
1.3.2 NH_2-MIL-125在分离领域的应用 | 第22-25页 |
1.4 论文选题意义及主要研究内容 | 第25-26页 |
2 NH_2-MIL-125晶体生长规律的研究 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-30页 |
2.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 NH_2-MIL-125晶体的制备 | 第27-30页 |
2.2.3 NH_2-MIL-125晶体的表征 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-40页 |
2.3.1 NH_2-MIL-125晶体形貌模拟分析 | 第30-31页 |
2.3.2 反应液浓度对NH_2-MIL-125晶体的影响 | 第31-34页 |
2.3.3 反应物比例对NH_2-MIL-125晶体的影响 | 第34-36页 |
2.3.4 溶剂比例及溶剂类型对NH_2-MIL-125晶体的影响 | 第36-38页 |
2.3.5 合成液超声时间对NH_2-MIL-125晶体的影响 | 第38页 |
2.3.6 晶化温度和晶化时间对NH_2-MIL-125晶体的影响 | 第38-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
3 晶种法制备NH_2-MIL-125膜 | 第41-64页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-45页 |
3.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第41-42页 |
3.2.2 晶种法制备NH_2-MIL-125膜 | 第42-43页 |
3.2.3 NH_2-MIL-125膜的表征 | 第43-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-62页 |
3.3.1 合成配方及合成条件对NH_2-MIL-125膜形成的影响 | 第45-55页 |
3.3.2 负载PEI以提高NH_2-MIL-125膜对CO_2/N_2的分离性能 | 第55-57页 |
3.3.3 改变合成液配制方式以提高NH_2-MIL-125膜的致密性 | 第57-59页 |
3.3.4 改变膜干燥方式以减少NH_2-MIL-125膜的缺陷 | 第59-60页 |
3.3.5 重复晶化修补NH_2-MIL-125膜缺陷 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
4 载体修饰法制备NH_2-MIL-125膜 | 第64-75页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验部分 | 第64-66页 |
4.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第64-65页 |
4.2.2 载体修饰法制备NH_2-MIL-125膜 | 第65-66页 |
4.2.3 NH_2-MIL-125膜的表征 | 第66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-73页 |
4.3.1 TiO_2纳米粒子修饰载体制备NH_2-MIL-125膜 | 第66-68页 |
4.3.2 预修饰TiO_2膜层于载体制备NH_2-MIL-125膜 | 第68-70页 |
4.3.3 预修饰TiO_2纳米棒层于载体制备NH_2-MIL-125膜 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
附录A MOFs膜总结 | 第85-90页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |