二维纳米材料杂化膜制备与脱水性能强化
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 燃料乙醇与清洁能源 | 第11-12页 |
1.1.2 渗透蒸发技术 | 第12-13页 |
1.1.3 渗透蒸发醇水分离膜 | 第13-15页 |
1.2 二维纳米材料杂化膜 | 第15-16页 |
1.2.1 二维材料 | 第15页 |
1.2.2 二维纳米材料杂化膜 | 第15-16页 |
1.3 杂化膜亲疏水性的协同强化 | 第16-18页 |
1.3.1 杂化膜亲水性 | 第16-17页 |
1.3.2 亲疏水性的协同强化 | 第17-18页 |
1.4 论文选题与研究思路 | 第18-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-31页 |
2.1 材料试剂与仪器设备 | 第21-22页 |
2.2 表征方法 | 第22-26页 |
2.2.1 原子力显微镜(AFM) | 第22页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第22-23页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第23页 |
2.2.4 能量色散X-射线光谱(EDX) | 第23页 |
2.2.5 拉曼光谱(Raman) | 第23页 |
2.2.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第23页 |
2.2.7 热失重分析(TGA) | 第23-24页 |
2.2.8 差示扫描量热分析(DSC) | 第24页 |
2.2.9 X-射线衍射(XRD) | 第24页 |
2.2.10 X-射线光电子能谱(XPS) | 第24页 |
2.2.11 正电子湮没寿命谱(PALS) | 第24-25页 |
2.2.12 Zeta电位分析 | 第25页 |
2.2.13 静态接触角测试 | 第25-26页 |
2.2.14 拉伸实验 | 第26页 |
2.3 吸附溶胀实验 | 第26页 |
2.4 分离性能评价 | 第26-31页 |
2.4.1 评价装置 | 第26-27页 |
2.4.2 实验步骤 | 第27-28页 |
2.4.3 分析测试 | 第28-29页 |
2.4.4 评价标准 | 第29-31页 |
第3章 SA-MoS_2杂化膜制备与脱水性能强化 | 第31-45页 |
3.1 SA-MoS_2杂化膜的制备 | 第32-33页 |
3.1.1 MoS_2纳米片层的制备 | 第32页 |
3.1.2 SA-MoS_2杂化膜的制备 | 第32-33页 |
3.2 MoS_2的表征 | 第33页 |
3.3 膜的表征 | 第33-39页 |
3.3.1 形貌结构 | 第33-37页 |
3.3.2 热力学稳定性 | 第37页 |
3.3.3 亲水性和溶胀特性 | 第37-38页 |
3.3.4 拉伸性能 | 第38-39页 |
3.4 膜的渗透蒸发分离性能 | 第39-43页 |
3.4.1 MoS_2掺杂量对膜性能的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 料液温度对膜性能的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 料液浓度对膜性能的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 长期操作稳定性 | 第42-43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
第4章 SA-EuBTB杂化膜制备与脱水性能强化 | 第45-59页 |
4.1 SA-EuBTB杂化膜的制备 | 第46-47页 |
4.1.1 EuBTB纳米片层的制备 | 第46页 |
4.1.2 SA-EuBTB杂化膜的制备 | 第46-47页 |
4.2 EuBTB的表征 | 第47-48页 |
4.3 膜的表征 | 第48-53页 |
4.3.1 形貌结构 | 第48-51页 |
4.3.2 热力学稳定性 | 第51-52页 |
4.3.3 亲水性和溶胀特性 | 第52-53页 |
4.3.4 拉伸性能 | 第53页 |
4.4 膜的渗透蒸发分离性能 | 第53-57页 |
4.4.1 EuBTB掺杂量对膜性能的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 料液温度对膜性能的影响 | 第54-56页 |
4.4.3 料液浓度对膜性能的影响 | 第56-57页 |
4.4.4 长期操作稳定性 | 第57页 |
4.5 小结 | 第57-59页 |
第5章 SA-ACM杂化膜制备与脱水性能强化 | 第59-77页 |
5.1 SA-ACM杂化膜的制备 | 第60-61页 |
5.1.1 ACM纳米片层的制备 | 第60-61页 |
5.1.2 SA-ACM杂化膜的制备 | 第61页 |
5.2 ACM的表征 | 第61-65页 |
5.3 膜的表征 | 第65-70页 |
5.3.1 形貌与结构 | 第65-68页 |
5.3.2 自由体积 | 第68页 |
5.3.3 热力学稳定性 | 第68-69页 |
5.3.4 亲水性和溶胀特性 | 第69-70页 |
5.3.5 拉伸性能 | 第70页 |
5.4 膜的渗透蒸发分离性能 | 第70-75页 |
5.4.1 ACM掺杂量对膜性能的影响 | 第70-72页 |
5.4.2 料液温度对膜性能的影响 | 第72-73页 |
5.4.3 料液浓度对膜性能的影响 | 第73-74页 |
5.4.4 长期操作稳定性 | 第74-75页 |
5.5 小结 | 第75-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-81页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 主要创新点 | 第78-79页 |
6.3 研究展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-91页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |