基于酚醛树脂的分离膜制备及其分离性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-21页 |
·引言 | 第8页 |
·渗透汽化基本原理 | 第8-9页 |
·影响渗透汽化的因素 | 第9-10页 |
·渗透汽化膜材料 | 第10-11页 |
·渗透汽化膜的制备 | 第11-12页 |
·渗透汽化应用及展望 | 第12-13页 |
·气体分离炭膜 | 第13-16页 |
·炭膜分离机理 | 第14-15页 |
·炭膜的制备 | 第15-16页 |
·炭膜的应用及发展前景 | 第16页 |
·炭黑 | 第16-19页 |
·炭黑的结构 | 第17页 |
·炭黑性质及应用 | 第17-18页 |
·炭黑改性 | 第18-19页 |
·本论文工作 | 第19-21页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第19页 |
·研究方案和拟采用的手段 | 第19-21页 |
2 炭黑改性及填充酚醛树脂成膜的研究 | 第21-32页 |
·设计思路 | 第21-23页 |
·炭黑的氧化改性 | 第21页 |
·氧化炭黑与对苯酚磺酸的接枝反应 | 第21-22页 |
·亲水性炭黑填充酚醛树脂复合膜的设计原理 | 第22-23页 |
·实验 | 第23-26页 |
·实验药品及仪器 | 第23页 |
·炭黑的预处理 | 第23页 |
·过氧化氢氧化炭黑 | 第23页 |
·炭黑表面酸性的滴定 | 第23-24页 |
·对苯酚磺酸(p—PS)与炭黑的接枝反应 | 第24页 |
·分散稳定性分析 | 第24-25页 |
·TEM分析 | 第25页 |
·P-CB填充酚醛树脂复合膜的制备 | 第25页 |
·膜的无缺陷测试 | 第25-26页 |
·SEM分析 | 第26页 |
·结果和讨论 | 第26-31页 |
·过氧化氢氧化 | 第26页 |
·溶剂对p—PS与炭黑接枝反应的影响 | 第26-27页 |
·改性炭黑的分散性 | 第27-28页 |
·改性炭黑的分散稳定性 | 第28-29页 |
·改性炭黑的TEM分析 | 第29-30页 |
·P-CB填充酚醛树脂复合膜的性能分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 磺化共聚酚醛树脂渗透汽化复合膜 | 第32-53页 |
·设计思路 | 第32-37页 |
·SPF的结构特征 | 第32页 |
·PF的合成及增韧改性 | 第32-34页 |
·PF,SPF的交联反应 | 第34页 |
·浸涂法制备复合膜 | 第34-37页 |
·实验 | 第37-40页 |
·实验药品及仪器 | 第37页 |
·热固性Resol型酚醛预聚物(PF)的制备 | 第37页 |
·磺化Novalak型酚醛预聚物(SPF)的制备 | 第37-38页 |
·α—Al_2O_3膜管的预处理 | 第38页 |
·磺化共聚酚醛树脂复合膜的制备 | 第38页 |
·P-CB预处理PF/SPF复合膜的制备 | 第38-39页 |
·膜溶胀度测定 | 第39页 |
·渗透汽化性能测试 | 第39-40页 |
·SEM分析 | 第40页 |
·结果和讨论 | 第40-51页 |
·不同组成PF/SPF薄膜的溶胀度 | 第40页 |
·PF/SPF配比对复合膜渗透汽化性能的影响 | 第40-42页 |
·温度对PF/SPF复合膜渗透汽化性能的影响 | 第42-43页 |
·PF/SPF复合膜渗透汽化性能随测试时间的变化 | 第43-45页 |
·P-CB预处理复合膜 | 第45-50页 |
·PF/SPF复合膜TEM分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 气体分离炭膜的制备 | 第53-61页 |
·设计思路 | 第53页 |
·实验 | 第53-55页 |
·实验药品及仪器 | 第53-54页 |
·磺化共聚酚醛树脂(PF/SPF)前驱体的制备 | 第54页 |
·TG分析 | 第54页 |
·炭膜的制备 | 第54-55页 |
·气体分离性能计算 | 第55页 |
·结果和讨论 | 第55-60页 |
·气体分离测试装置的安装与调试 | 第55-58页 |
·磺化共聚酚醛的热解特性 | 第58-59页 |
·气体分离炭膜的制备及存在的问题 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 结论 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |