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面向分离应用的金属—有机骨架材料/聚合物混合基质膜制备研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第22-38页
    1.1 引言第22-23页
    1.2 混合基质膜简介第23-29页
        1.2.1 混合基质膜的制备第24-26页
        1.2.2 混合基质膜的分离机理第26-27页
        1.2.3 混合基质膜分离性能的影响因素第27-29页
    1.3 MOF材料简介第29-32页
        1.3.1 MOF材料的合成第29-30页
        1.3.2 MOF材料的结构特性第30-31页
        1.3.3 MOF材料在吸附分离中的应用第31-32页
    1.4 基于MOF材料的混合基质膜第32-36页
        1.4.1 气体分离第33-34页
        1.4.2 渗透汽化第34-35页
        1.4.3 超滤、纳滤和反渗透第35-36页
    1.5 本文选题的依据和意义第36页
    1.6 本论文的创新之处第36-38页
第二章 氨基功能化MOF材料/聚砜混合基质膜的制备及其CO_2/CH_4分离性能第38-54页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-43页
        2.2.1 实验材料第39-40页
        2.2.2 NH2-MIL-125(Ti)的合成第40页
        2.2.3 NH2-MIL-125(Ti)/PSF膜的制备第40-41页
        2.2.4 材料表征第41页
        2.2.5 膜分离性能测试第41-43页
    2.3 结果与讨论第43-53页
        2.3.1 材料表征结果第43-47页
        2.3.2 CO_2/CH_4分离性能第47-51页
        2.3.3 压力对分离性能的影响第51-53页
    2.4 本章小结第53-54页
第三章 含开放金属位点MOF材料混合基质膜的CO_2分离性能第54-74页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 实验材料第55-56页
        3.2.2 MIL-101(Cr)的合成第56页
        3.2.3 6FDA-Durene的合成第56-57页
        3.2.4 MIL-101(Cr)混合基质膜的制备第57-58页
        3.2.5 材料表征第58页
        3.2.6 膜分离性能测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-72页
        3.3.1 材料表征结果第58-63页
        3.3.2 MIL-101(Cr)/PSF混合基质膜CO_2分离性能第63-65页
        3.3.3 MIL-101(Cr)/6FDA-Durene混合基质膜CO_2分离性能第65-68页
        3.3.4 MIL-101(Cr)/Pebax 2533混合基质膜CO_2分离性能第68-70页
        3.3.5 三种混合基质膜CO_2分离性能评价第70-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第四章 二维MOF纳米片层在混合基质膜内的分布及其对膜气体分离性能的影响第74-84页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 实验材料第75-76页
        4.2.2 Cu-TCPP纳米片层的合成第76页
        4.2.3 Cu-TCPP/6FDA-Durene膜的制备第76页
        4.2.4 材料表征第76页
        4.2.5 膜分离性能测试第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-82页
        4.3.1 材料表征结果第77-79页
        4.3.2 Cu-TCPP纳米片层的分布第79-81页
        4.3.3 气体分离性能第81-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 基于二维g-C_3N_4纳米片层的超薄混合基质膜的制备及其CO_2分离性能第84-98页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验部分第85-87页
        5.2.1 实验材料第85-86页
        5.2.2 g-C_3N_4纳米片层的制备第86页
        5.2.3 g-C_3N_4/Pebax 2533超薄膜的制备第86页
        5.2.4 材料表征第86-87页
        5.2.5 膜分离性能测试第87页
    5.3 结果与讨论第87-96页
        5.3.1 材料表征结果第87-92页
        5.3.2 g-C_3N_4/Pebax 2533超薄膜的CO_2/N_2分离性能第92-94页
        5.3.3 CO_2/N_2分离性能对比第94-96页
    5.4 本章小结第96-98页
第六章 表面改性的MOF材料用于超薄混合基质纳滤膜制备第98-116页
    6.1 引言第98-99页
    6.2 实验部分第99-103页
        6.2.1 实验材料第99-100页
        6.2.2 UiO-66-NH_2的合成与表面修饰第100页
        6.2.3 交联PI超滤膜的制备第100-101页
        6.2.4 TFC与TFN膜的制备第101-102页
        6.2.5 材料表征第102页
        6.2.6 纳滤性能测试第102-103页
    6.3 结果与讨论第103-114页
        6.3.1 MOF材料表征结果第103-105页
        6.3.2 膜材料表征结果第105-109页
        6.3.3 有机溶剂纳滤性能第109-110页
        6.3.4 DMF处理对膜纳滤性能的影响第110-114页
    6.4 本章小结第114-116页
第七章 结论第116-118页
参考文献第118-132页
致谢第132-134页
研究成果及发表的学术论文第134-136页
作者与导师简介第136-138页
附件第138-139页

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