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膜气体吸收过程中疏水性微孔膜的润湿机理及过程研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-13页
符号说明第22-25页
第一章 文献综述第25-45页
    1.1 研究背景和意义第25-27页
    1.2 毛细润湿第27-33页
        1.2.1 毛细管渗透机理第27-32页
        1.2.2 毛细润湿的应用第32-33页
    1.3 膜分离与膜润湿第33-42页
        1.3.1 膜分离第34-35页
        1.3.2 膜接触器吸收CO_2第35-38页
            1.3.2.1 膜接触器的选取第36-37页
            1.3.2.2 吸收剂的选取第37-38页
        1.3.3 膜分离过程中的润湿第38-42页
            1.3.3.1 膜蒸馏过程中的膜润湿第38-39页
            1.3.3.2 膜吸收CO_2过程中的膜润湿第39-42页
    1.4 课题的提出及研究内容第42-45页
第二章 疏水膜在表面活性剂溶液中的润湿第45-63页
    2.1 引言第45-46页
        2.1.1 铺展第45-46页
        2.1.2 渗入第46页
    2.2 膜润湿实验第46-48页
        2.2.1 实验设备第46-47页
        2.2.2 实验材料及药品第47页
        2.2.3 实验装置与流程第47-48页
            2.2.3.1 浸泡实验第47-48页
            2.2.3.2 接触角测试第48页
    2.3 实验结果与讨论第48-62页
        2.3.1 膜表面测试第48-51页
            2.3.1.1 水在膜表面的接触角及动态铺展第49-50页
            2.3.1.2 SDBS溶液在PVDF膜表面的接触角第50-51页
        2.3.2 溶液浓度对润湿的影响第51-56页
        2.3.3 膜润湿前后膜重变化第56-57页
        2.3.4 膜材料对润湿的影响第57-59页
        2.3.5 温度对润湿的影响第59-62页
    2.4 小结第62-63页
第三章 膜润湿的模型研究第63-79页
    3.1 引言第63页
    3.2 膜润湿理论部分第63-69页
        3.2.1 毛细管渗入模型第63-65页
        3.2.2 膜润湿模型第65-68页
            3.2.2.1 PVDF膜第66-67页
            3.2.2.2 PTFE膜第67-68页
        3.2.3 扩散模型第68-69页
    3.3 膜孔径分布测定第69-71页
        3.3.1 测定实验第69-70页
        3.3.2 实验结果第70-71页
    3.4 模型预测结果第71-77页
        3.4.1 膜润湿实验与模型拟合结果对比第72-75页
        3.4.2 膜孔参数对润湿影响第75-77页
    3.5 小结第77-79页
第四章 疏水膜在有机溶液中的润湿实验及模型研究第79-99页
    4.1 引言第79页
    4.2 膜润湿实验第79-81页
        4.2.1 实验设备第79-80页
        4.2.2 实验材料及药品第80页
        4.2.3 实验装置与流程第80-81页
            4.2.3.1 浸泡实验第80-81页
            4.2.3.2 接触角测试第81页
    4.3 实验结果与讨论第81-97页
        4.3.1 膜表面测试第81-83页
        4.3.2 溶液浓度对润湿的影响第83-85页
        4.3.3 PVDF疏水膜在乙醇水溶液中润湿第85-90页
        4.3.4 膜材料对润湿的影响第90-92页
        4.3.5 DEA和PG对膜润湿的对比第92-93页
        4.3.6 温度对膜润湿的影响第93-95页
        4.3.7 实验结果与模型预测的比较第95-97页
    4.4 小结第97-99页
第五章 膜接触器吸收CO_2过程中的膜润湿实验研究第99-121页
    5.1 引言第99页
    5.2 膜吸收实验第99-103页
        5.2.1 实验设备第99-100页
        5.2.2 实验材料及药品第100页
        5.2.3 实验装置与流程第100-101页
            5.2.3.1 吸收实验第100-101页
            5.2.3.2 膜表面测试第101页
        5.2.4 实验结果计算第101-103页
    5.3 实验结果与讨论第103-119页
        5.3.1 吸收过程的膜润湿现象第103-106页
        5.3.2 膜表面分析第106-112页
            5.3.2.1 SEM图分析第106-109页
            5.3.2.2 XPS谱图分析第109-112页
        5.3.3 浓度对膜润湿的影响第112-113页
        5.3.4 液体流速对膜润湿的影响第113-114页
        5.3.5 气体流速对膜润湿的影响第114页
        5.3.6 温度对膜润湿的影响第114-116页
        5.3.7 膜润湿对传质的影响第116-117页
        5.3.8 膜的性能恢复第117-118页
        5.3.9 长时间吸收过程第118-119页
    5.4 小结第119-121页
第六章 膜接触器吸收CO_2过程中的膜润湿模型研究第121-139页
    6.1 引言第121页
    6.2 膜吸收过程中的润湿理论第121-126页
        6.2.1 膜润湿的三种形式第121-123页
        6.2.2 膜润湿模型推导第123-125页
        6.2.3 传质模型第125-126页
    6.3 膜孔径分布测定第126-129页
        6.3.1 测定实验第126-127页
        6.3.2 实验结果第127-129页
    6.4 模型预测结果第129-138页
        6.4.1 实验与模型拟合结果对比第129-132页
        6.4.2 膜润湿的理论分析第132-137页
            6.4.2.1 膜相阻力的变化第132-133页
            6.4.2.2 膜润湿的参数影响第133-136页
            6.4.2.3 膜润湿百分率在膜丝轴向的分布第136-137页
        6.4.3 膜润湿对传质的影响第137-138页
    6.5 小结第138-139页
第七章 结论与创新点第139-143页
    7.1 主要结论第139-140页
    7.2 创新点第140-141页
    7.3 展望第141-143页
参考文献第143-153页
致谢第153-155页
研究成果及发表的学术论文第155-157页
作者和导师简介第157-158页
附件第158-159页

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