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PDMS/PS中空纤维复合膜回收催化裂化干气中氢气的实验与理论研究

前言第1-12页
第一章 文献综述第12-44页
   ·概述第12-16页
     ·膜分离技术的发展第12-15页
     ·氢气膜分离技术的特点第15-16页
   ·氢气分离膜材料第16-23页
     ·高分子材料第17-20页
     ·无机材料第20-22页
     ·有机-无机杂化材料第22页
     ·膜材料发展前景展望第22-23页
   ·气体在聚合物膜中的渗透机理第23-33页
     ·气体在均质聚合物膜中的渗透模型第23-29页
     ·微孔扩散模型第29-31页
     ·复合膜和非对称膜的阻力模型第31-33页
   ·氢气分离膜及其膜组件的开发和膜组件的模型化第33-39页
     ·氢气分离膜及其膜组件的开发第33-35页
     ·气体分离中空纤维膜组件及其模型化第35-39页
   ·从炼厂干气中回收氢气技术的最新进展第39-42页
     ·从催化重整尾气中回收氢气第39-40页
     ·从加氢精制尾气中回收氢气第40页
     ·从加氢裂化尾气中回收氢气第40-41页
     ·从渣油催化裂化干气中回收氢气第41页
     ·国内应用情况第41页
     ·从炼厂干气中回收氢气的经济效益第41-42页
   ·论文的选题及主要研究思路第42-44页
第二章 气体膜分离实验方法第44-51页
   ·实验装置及仪器设备第44-47页
     ·实验流程及设备第44-45页
     ·实验室用微型膜组件的研制第45-47页
   ·实验步骤第47页
   ·原料气和透过气的成分分析方法第47-48页
   ·描述气体分离性能的参数第48-49页
     ·渗透速率的计算第48-49页
     ·分离系数的计算第49页
   ·中空纤维复合膜的表征第49-50页
     ·SEM 法测定膜的断面和表面结构第49页
     ·红外光谱法测定官能团第49-50页
     ·TG 法测定膜的热稳定性第50页
   ·小结第50-51页
第三章 氢气分离中空纤维复合膜的制备与表征第51-74页
   ·PDMS/PS 中空纤维复合膜的制备第51-54页
     ·制膜原料与试剂第51-52页
     ·PS 基膜的选择第52页
     ·涂层材料的选择第52-53页
     ·制膜过程第53-54页
   ·制膜过程影响因素分析第54-68页
     ·基膜对气体分离性能的影响第54-62页
     ·制膜液组成对气体分离性能的影响第62-65页
     ·制膜条件对气体分离性能的影响第65-66页
     ·涂层分离性能的空白试验第66-67页
     ·最佳制膜液配方和制膜条件第67-68页
   ·中空纤维复合膜的表征第68-72页
     ·SEM 法测定膜的断面和表面结构第68-69页
     ·红外光谱法测定官能团第69-72页
     ·TG 法测定膜的热稳定性第72页
   ·小结第72-74页
第四章 氢气分离中空纤维复合膜的分离性能研究第74-81页
   ·实验测定结果及影响因素分析第74-79页
     ·原料气流速的影响第74-75页
     ·原料气压力的影响第75-77页
     ·透过气中氢气分压的影响第77-78页
     ·操作温度的影响第78-79页
   ·最佳操作参数及分离性能第79-80页
   ·小结第80-81页
第五章 用于描述复合膜气体分离过程的串联阻力模型第81-100页
   ·串联阻力模型第81-89页
     ·模型描述第81-82页
     ·原料侧边界层阻力,R_B第82-84页
     ·复合膜的阻力R_m第84-86页
     ·总阻力和阻力串联模型第86-87页
     ·聚砜基膜串联阻力模型第87-89页
   ·复合膜结构参数的确定第89-91页
   ·操作条件对阻力分布的影响第91-95页
     ·原料气流速的影响第91-92页
     ·原料气压力的影响第92-94页
     ·透过气中氢气分压的影响第94-95页
   ·复合膜结构参数对氢气渗透性能的影响第95-98页
     ·聚砜基膜致密层孔隙率的影响第95-96页
     ·聚砜基膜致密层厚度的影响第96-97页
     ·聚砜基膜致密层缺陷孔孔径的影响第97页
     ·涂层厚度的影响第97-98页
   ·小结第98-100页
第六章 氢气膜分离过程的数学模拟第100-112页
   ·数学模型推导过程第100-103页
   ·氢气膜分离过程数学模型与计算框图第103-106页
     ·数学模型第103-104页
     ·计算框图第104页
     ·迭代初值的选择第104-106页
   ·分离性能影响因素分析第106-108页
     ·中空纤维丝长度的影响第106页
     ·原料气处理量的影响第106-108页
     ·透过气压力的影响第108页
   ·中试装置的初步设计第108-110页
     ·原始数据第108-109页
     ·设计结果第109页
     ·中试装置分离流程第109-110页
   ·小结第110-112页
第七章 结论第112-115页
参考文献第115-125页
附录第125-130页
发表论文和参加科研情况说明第130-132页
致谢第132页

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