摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 CO_2分离膜材料 | 第11-19页 |
1.1.1 无机膜 | 第11-13页 |
1.1.2 有机膜 | 第13-16页 |
1.1.3 混合基质膜 | 第16-18页 |
1.1.4 促进传递膜 | 第18-19页 |
1.2 聚砜类膜材料的改性 | 第19-22页 |
1.2.1 大体积基团的引入 | 第20-22页 |
1.2.2 掺杂颗粒 | 第22页 |
1.3 选题依据与研究内容 | 第22-25页 |
第二章 实验条件和研究方法 | 第25-33页 |
2.1 实验药品及仪器信息 | 第25-27页 |
2.2 表征方法 | 第27-33页 |
2.2.1 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第27页 |
2.2.2 核磁共振波谱法(NMR) | 第27页 |
2.2.3 X射线粉末衍射法(XRD) | 第27页 |
2.2.4 扫描电镜(SEM) | 第27-28页 |
2.2.5 热重-差热扫描量热(TG-DSC) | 第28页 |
2.2.6 膜气体性能表征 | 第28-33页 |
第三章 聚醚砜的制备以及性能表征 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 聚醚砜(PESF)的合成 | 第33-34页 |
3.2.2 膜的制备及性能评价 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 聚醚砜的红外分析 | 第35-36页 |
3.3.2 核磁表征聚醚砜 | 第36-37页 |
3.3.3 聚醚砜的热稳定性 | 第37页 |
3.3.4 聚醚砜膜的气体渗透速率 | 第37-38页 |
3.3.5 压力对聚醚砜气体渗透速率及选择性的影响 | 第38-39页 |
3.3.6 温度对聚醚砜气体渗透速率及选择性的影响 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 溴代聚醚砜膜的制备及性能研究 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 溴代聚醚砜的制备 | 第43-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
4.3.1 不同溴代比例聚醚砜的红外表征图 | 第45页 |
4.3.2 不同溴代比例的聚醚砜的核磁表征图 | 第45-46页 |
4.3.3 溴代聚醚砜的热稳定性 | 第46-48页 |
4.3.4 溴代度对气体渗透量及选择性的影响 | 第48-50页 |
4.3.5 压力对气体渗透量的影响 | 第50-52页 |
4.3.6 温度对气体渗透量的影响 | 第52-54页 |
4.3.7 Upper bound比较 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 NH_2~-MIL-53/溴代聚醚砜混合基质膜的制备与性能研究 | 第57-73页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验部分 | 第58页 |
5.2.1 NH_2~-MIL-53的制备 | 第58页 |
5.2.2 NH_2~-MIL-53/溴代聚醚砜膜的制备 | 第58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-71页 |
5.3.1 NH_2~-MIL-53 XRD表征 | 第58-59页 |
5.3.2 NH_2~-MIL-53红外表征 | 第59-60页 |
5.3.3 NH_2~-MIL-53电镜图 | 第60-61页 |
5.3.4 不同NH_2~-MIL-53含量混合基质膜的红外表征 | 第61-62页 |
5.3.5 不同NH_2~-MIL-53含量混合基质膜的电镜表征 | 第62-64页 |
5.3.6 不同NH_2~-MIL-53含量混合基质膜的热稳定性 | 第64-66页 |
5.3.7 不同NH_2~-MIL-53含量对混合基质膜的气体渗透量及选择性的影响 | 第66-67页 |
5.3.8 压力影响 | 第67-68页 |
5.3.9 温度影响 | 第68-70页 |
5.3.10 Upper bound比较 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 主要研究结论 | 第73页 |
6.2 展望与建议 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第85页 |