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PDMS渗透汽化膜的优化制备及其丁醇分离应用

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 文献综述第9-23页
    1.1 生物丁醇第9-10页
    1.2 ABE发酵法生产丁醇及存在的问题第10-11页
    1.3 生物丁醇分离技术第11-17页
        1.3.1 渗透汽化第11-14页
        1.3.2 气提第14-15页
        1.3.3 液液萃取第15-16页
        1.3.4 吸附第16-17页
    1.4 优先透醇的渗透汽化膜材料第17-19页
        1.4.1 有机高分子膜第17-18页
        1.4.2 无机膜第18页
        1.4.3 有机/无机杂化膜第18-19页
    1.5 聚二甲基硅氧烷渗透汽化膜第19-22页
        1.5.1 聚二甲基硅氧烷膜的形态第19页
        1.5.2 聚二甲基硅氧烷的结构第19-20页
        1.5.3 交联反应原理第20-22页
    1.6 课题的目的及意义第22-23页
2 PDMS渗透汽化膜的制备及表征第23-38页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验材料第23-24页
        2.2.1 实验仪器第23页
        2.2.2 实验试剂第23-24页
    2.3 PDMS渗透汽化膜的制备第24-25页
    2.4 PDMS渗透汽化膜的表征第25-26页
        2.4.1 扫描电镜测试第25页
        2.4.2 红外光谱测试第25页
        2.4.3 接触角测试第25页
        2.4.4 力学性能测试第25页
        2.4.5 溶胀性能测试第25-26页
    2.5 结果与讨论第26-36页
        2.5.1 扫描电镜分析第26页
        2.5.2 红外光谱分析第26-29页
        2.5.3 接触角测试分析第29-31页
        2.5.4 力学性能测试分析第31-34页
        2.5.5 溶胀性能测试分析第34-36页
        2.5.6 PDMS膜与DowCorning商品膜的比较第36页
    2.6 本章小结第36-38页
3 交联条件对PDMS膜渗透汽化性能的影响第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验材料第38-39页
        3.2.1 实验仪器第38-39页
        3.2.2 实验试剂第39页
    3.3 实验方法第39-40页
        3.3.1 渗透汽化实验第39-40页
        3.3.2 分析方法第40页
        3.3.3 渗透汽化评价指标第40页
    3.4 结果与讨论第40-46页
        3.4.1 PDMS类型及交联剂用量对PDMS膜渗透汽化性能的影响第40-42页
        3.4.2 交联温度及交联时间对PDMS膜渗透汽化性能的影响第42-43页
        3.4.3 原料液温度及原料液浓度对PDMS膜分离性能的影响第43-46页
        3.4.4 PDMS膜与DowCorning商品膜渗透汽化性能的比较第46页
    3.5 本章小结第46-48页
4 PDMS渗透汽化膜在ABE发酵中的分离应用第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验材料第48-50页
        4.2.1 实验菌株第48页
        4.2.2 实验仪器第48-49页
        4.2.3 实验试剂第49-50页
    4.3 实验方法第50-51页
        4.3.1 培养基的配制及菌种培养第50页
        4.3.2 ABE批次发酵与渗透汽化耦合实验第50-51页
        4.3.3 分析方法第51页
    4.4 结果与讨论第51-56页
        4.4.1 发酵液中组分及菌体对PDMS膜性能的影响第51-52页
        4.4.2 ABE批次发酵与渗透汽化耦合实验第52-56页
    4.5 本章小结第56-57页
结论第57-58页
展望第58-59页
参考文献第59-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-70页

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