摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-12页 |
1 文献综述 | 第12-39页 |
·气体分离膜研究现状 | 第12-14页 |
·炭膜的概况与分类 | 第14-15页 |
·炭膜的制备方法 | 第15-18页 |
·非支撑均质炭膜的制备 | 第15-16页 |
·支撑复合炭膜的制备 | 第16-18页 |
·炭膜的分离机理 | 第18-21页 |
·影响炭膜气体分离性能的因素 | 第21-28页 |
·前驱体的种类与化学结构 | 第21-25页 |
·低温热解与炭化 | 第25-28页 |
·预处理与后处理 | 第28页 |
·炭膜的改性研究 | 第28-33页 |
·聚合物共混改性 | 第29-30页 |
·有机/无机掺杂改性 | 第30-33页 |
·炭膜的表征 | 第33-36页 |
·炭膜的应用 | 第36-38页 |
·论文选题的意义及工作内容 | 第38-39页 |
2 聚醚砜酮的预氧化过程及其机理分析 | 第39-60页 |
·引言 | 第39页 |
·实验部分 | 第39-42页 |
·前驱体的结构与性质 | 第39-40页 |
·聚合物膜的制备 | 第40页 |
·聚合物膜的预氧化处理 | 第40-41页 |
·表征方法 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-58页 |
·聚合物膜的热氧化稳定性 | 第42-44页 |
·预氧化过程中聚合物膜的交联程度 | 第44-45页 |
·预氧化过程中聚合物膜的化学结构变化 | 第45-46页 |
·预氧化过程中聚合物膜的微结构变化 | 第46-47页 |
·预氧化过程中聚合物膜元素含量的变化 | 第47-48页 |
·核磁共振分析预氧化过程中炭结构的变化 | 第48-49页 |
·预氧化机理分析 | 第49-54页 |
·预氧化处理对聚合物膜气体分离性能的影响 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
3 聚醚砜酮基炭膜的制备及气体分离性能 | 第60-80页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·炭膜的制备 | 第60-62页 |
·炭膜的表征 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-79页 |
·前驱体热解行为分析 | 第62-64页 |
·炭微晶结构变化 | 第64-67页 |
·炭膜的表观形貌 | 第67-68页 |
·炭膜的气体分离性能 | 第68-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
4 Beta沸石分子筛掺杂改性炭膜的制备研究 | 第80-92页 |
·引言 | 第80页 |
·实验部分 | 第80-82页 |
·原材料的选择 | 第80-81页 |
·改性炭膜制备 | 第81-82页 |
·表征方法 | 第82页 |
·气体渗透性能测试 | 第82页 |
·结果与讨论 | 第82-91页 |
·热解行为研究 | 第82-83页 |
·Beta/PPESK掺杂改性炭膜的微结构 | 第83-84页 |
·Beta/PPESK掺杂改性炭膜的形貌 | 第84-86页 |
·Beta/PPESK掺杂改性炭膜气体分离性能 | 第86-89页 |
·气体分离性能评价 | 第89-90页 |
·制备高性能PPESK基均质炭膜最佳工艺路线的设计 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
5 复合炭膜的制备及气体分离性能 | 第92-123页 |
·引言 | 第92页 |
·实验部分 | 第92-97页 |
·支撑体的选择 | 第92-93页 |
·制膜液的配制 | 第93-94页 |
·复合炭膜的制备 | 第94-95页 |
·表征方法 | 第95页 |
·气体渗透性能测试 | 第95-97页 |
·结果与讨论 | 第97-121页 |
·支撑体的性质 | 第97-98页 |
·支撑体的形貌 | 第98-99页 |
·PPESK基复合炭膜气体分离性能及分离机理 | 第99-100页 |
·PEG/PPESK共混体系性质研究 | 第100-110页 |
·PEG/PPESK基复合炭膜气体分离性能 | 第110-118页 |
·PEG/PPESK共混体系与支撑体作用机制 | 第118-119页 |
·气体分离性能评价 | 第119-121页 |
·制备PEG/PPESK基管状复合炭膜最佳工艺路线的设计 | 第121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-125页 |
创新点摘要 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-139页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |