学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 CO_2分离意义及技术 | 第9-12页 |
1.1.1 CO_2分离捕获的意义 | 第9-10页 |
1.1.2 CO_2分离技术 | 第10-12页 |
1.2 CO_2气体分离膜 | 第12-18页 |
1.2.1 多孔膜的气体分离机理 | 第12-13页 |
1.2.2 均质膜的气体分离机理 | 第13-15页 |
1.2.3 膜的气体分离性能 | 第15-16页 |
1.2.4 气体分离膜材料及种类 | 第16-18页 |
1.3 离子液体气体分离膜 | 第18-21页 |
1.3.1 离子液体简介 | 第18页 |
1.3.2 离子液体支撑液膜 | 第18-19页 |
1.3.3 离子液体/聚合物复合膜 | 第19-20页 |
1.3.4 凝胶化离子液体膜 | 第20-21页 |
1.4 聚离子液体(PIL)气体分离膜 | 第21-25页 |
1.4.1 纯PIL膜 | 第22页 |
1.4.2 PIL/IL复合膜 | 第22-24页 |
1.4.3 PIL共聚物膜 | 第24-25页 |
1.4.4 PIL-IL-无机粒子混合基质膜 | 第25页 |
1.5 课题意义及内容 | 第25-27页 |
1.5.1 课题研究的意义 | 第25-26页 |
1.5.2 课题研究的内容 | 第26-27页 |
第二章 PIL薄层复合膜的制备及其气体渗透性能 | 第27-35页 |
2.1 实验部分 | 第27-29页 |
2.1.1 实验原料及所用仪器 | 第27-28页 |
2.1.2 PIL_0的制备 | 第28页 |
2.1.3 PIL薄层复合膜的制备 | 第28-29页 |
2.2 分析表征方法 | 第29-30页 |
2.2.1 核磁表征 | 第29页 |
2.2.2 红外表征 | 第29页 |
2.2.3 场发射扫描电镜(SEM) | 第29页 |
2.2.4 气体渗透性能测试 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
2.3.1 PIL的核磁表征 | 第30-31页 |
2.3.2 膜的红外分析 | 第31-32页 |
2.3.3 膜的表面形貌分析 | 第32页 |
2.3.4 膜的气体渗透性能测试 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 PIL交联膜的制备及其气体渗透性能 | 第35-47页 |
3.1 实验部分 | 第35-37页 |
3.1.1 实验原料及所用仪器 | 第35页 |
3.1.2 PIL的制备 | 第35-36页 |
3.1.3 PIL交联膜的制备 | 第36-37页 |
3.2 分析表证方法 | 第37-38页 |
3.2.1 PIL的核磁表征 | 第37页 |
3.2.2 红外表征 | 第37页 |
3.2.3 X射线衍射表征 | 第37页 |
3.2.4 差示扫描量热表征 | 第37-38页 |
3.2.5 气体渗透性能测试 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 PIL的核磁分析 | 第38-39页 |
3.3.2 交联膜的傅里叶变换红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.3.3 交联膜的X射线衍射(XRD)测试 | 第40-41页 |
3.3.4 交联膜的差示扫描量热(DSC)测试分析 | 第41-43页 |
3.3.5 交联膜气体渗透性能测试 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 PIL凝胶膜的制备及气体渗透性能研究 | 第47-63页 |
4.1 实验部分 | 第47-48页 |
4.1.1 实验原料及所用仪器 | 第47页 |
4.1.2 PIL凝胶膜的制备 | 第47-48页 |
4.2 分析表征方法 | 第48-49页 |
4.2.1 DSC表征 | 第48页 |
4.2.2 气体渗透性能测试 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-60页 |
4.3.1 LT-IL离子凝胶膜的性能 | 第49-51页 |
4.3.2 LP-IL离子凝胶膜的性能 | 第51-54页 |
4.3.3 HT-IL离子凝胶膜的性能 | 第54-57页 |
4.3.4 HP-IL离子凝胶膜的性能 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读硕士学位期间发表论文及承担完成科研情况 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |