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α—纤维素膜的制备、性能及应用研究

绪论第1-13页
第1章 文献综述第13-49页
 1.1 引言第13-14页
 1.2 膜的分类第14-16页
 1.3 膜材料及膜制备技术第16-26页
  1.3.1 膜材料的选择第17-19页
  1.3.2 几种应用的聚合物膜材料第19-22页
  1.3.3 聚合物膜的制备第22-26页
   1.3.3.1 均质膜的制备第22-23页
   1.3.3.2 非对称膜的制备-相转化法制膜第23-25页
   1.3.3.3 非对称膜的制备-复合法制膜第25-26页
 1.4 纤维素材料及纤维素膜第26-41页
  1.4.1 纤维素结构与特性第26-28页
  1.4.2 纤维素膜技术应用特征第28-31页
  1.4.3 纤维素溶剂第31-33页
   1.4.3.1 黄原酸盐第31页
   1.4.3.2 铜氨络合物第31-32页
   1.4.3.3 其他纤维素溶剂第32-33页
  1.4.4 新型纤维素溶剂—N-甲基氧化吗啉(MMNO)第33-37页
   1.4.4.1 溶解机理第33-34页
   1.4.4.2 溶剂特征第34-35页
   1.4.4.3 各种溶剂体系特征比较第35-37页
  1.4.5 MMNO制备纤维素纤维第37-41页
   1.4.5.1 MMNO工艺发展状况第37-38页
   1.4.5.2 MMNO工艺特点第38-40页
   1.4.5.3 新型纤维素纤维特征第40-41页
 1.5 论文的选题和工作内容第41-43页
 参考文献第43-49页
第2章 实验部分第49-56页
 2.1 主要材料和试剂第49-50页
 2.2 膜的制备第50-51页
  2.2.1 α-纤维素膜制备第50页
  2.2.2 醋酸纤维素膜制备第50-51页
 2.3 膜性能评价第51-54页
  2.3.1 机械性能测定第51页
  2.3.2 结晶度测定第51页
  2.3.3 碳骨架结构测定第51-52页
  2.3.4 膜形态结构表征第52页
  2.3.5 膜的水通量、截留率及气体渗透速率测定第52-54页
  2.3.6 溶胀度测定第54页
 符号说明第54-55页
 参考文献第55-56页
第3章 α-纤维素膜成膜性研究第56-83页
 3.1 引言第56-57页
 3.2 实验结果和讨论第57-68页
  3.2.1 制膜液温度的选择第57-58页
  3.2.2 制膜液浓度的选择第58-59页
  3.2.3 凝胶浴组成/种类的选择第59-64页
   3.2.3.1 相分离过程影响因素第59-60页
   3.2.3.2 成膜机理第60-61页
   3.2.3.3 非溶剂的选择第61-64页
  3.2.4 凝胶浴温度的选择第64-65页
  3.2.5 固化条件的选择第65-68页
 3.3 制膜方法对膜结构影响第68-74页
  3.3.1 纤维素膜核磁共振图比较第69页
  3.3.2 纤维素膜X-射线衍射图比较第69-74页
 3.4 制膜方法对膜机械及热稳定性影响第74-79页
  3.4.1 制膜方法对膜机械性能影响第74页
  3.4.2 与化学方法制备的纤维素膜比较第74-78页
  3.4.3 制膜方法对膜热稳定性影响第78-79页
 3.5 小结第79-80页
 参考文献第80-83页
第4章 α-纤维素膜气体渗透性能研究第83-105页
 4.1 引言第83页
 4.2 气体在致密均质膜中渗透机理第83-86页
 4.3 气体渗透性能研究第86-102页
  4.3.1 传统纤维素膜的气体渗透性能第86-88页
  4.3.2 干态α-纤维素膜气体渗透性能第88-90页
   4.3.2.1 干态α-纤维素膜对非冷凝性气体渗透速率第88-89页
   4.3.2.2 干态α-纤维素膜对水蒸气的渗透速率第89-90页
  4.3.3 湿态α-纤维素膜气体渗透性能第90-102页
   4.3.3.1 压力对湿态α-纤维素膜渗透性能的影响第94-95页
   4.3.3.2 温度对湿态α-纤维素膜渗透性能的影响第95-98页
   4.3.3.3 渗透活化能第98-99页
   4.3.3.4 重复性实验第99-102页
 4.4 小结第102-103页
 符号说明第103页
 参考文献第103-105页
第5章 α-纤维素膜气体渗透机理研究———膜内水在气体渗透过程中的影响第105-121页
 5.1 引言第105-106页
 5.2 α-纤维素膜渗透机理研究第106-117页
  5.2.1 水对α-纤维素膜结构的影响第106-107页
  5.2.2 水对α-纤维素膜渗透性性能的影响机理第107-110页
  5.2.3 膜中含水量对气体渗透性能的影响第110-111页
  5.2.4 气体渗透性能比较第111-117页
   5.2.4.1 不同亲水性膜比较第111-114页
   5.2.4.2 与亲水性相同膜—Cellophane比较第114-117页
 5.3 小结第117-118页
 符号说明第118页
 参考文献第118-121页
第6章 α-纤维素膜液体渗透性能研究第121-133页
 6.1 引言第121-122页
 6.2 α-纤维素膜的纯水渗透性能第122-123页
 6.3 溶胀对α-纤维素膜液体渗透性能影响第123-127页
  6.3.1 致密α-纤维素膜液体渗透行为第123-124页
  6.3.2  多孔α-纤维素膜液体渗透行为第124-127页
 6.4 α-纤维素膜的化学稳定性第127-129页
  6.4.1 耐溶剂性能考察第127-128页
  6.4.2 耐酸、碱性能考察第128-129页
 6.5 小结第129-130页
 符号说明第130-132页
 参考文献第132-133页
第7章 α-纤维素膜在酸性气体脱除中的探索性研究第133-141页
 7.1 引言第133-135页
 7.2 α-纤维素膜应用于酸性气体脱除第135-139页
  7.2.1 α-纤维素膜对酸性气体的渗透性能第135-136页
  7.2.2 α-纤维素膜对SO_2/N_2分离实验第136-137页
  7.2.3 α-纤维素膜耐pH值性能考察第137-139页
 7.3 小结第139页
 参考文献第139-141页
第8章 总结第141-144页
致谢第144-145页
作者简介第145-146页

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