首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工过程(物理过程及物理化学过程)论文--分离过程论文--新型分离法论文

功能化离子液体—聚合物渗透汽化膜的制备及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·膜分离技术第10页
   ·渗透汽化分离技术第10-14页
     ·渗透汽化基本原理第10-12页
     ·渗透汽化膜种类第12-14页
   ·渗透汽化膜传质形式第14-16页
     ·被动传递第14页
     ·促进传递第14-15页
     ·主动传递第15-16页
   ·渗透汽化膜应用领域第16页
     ·有机物脱水第16页
     ·水中微量有机物的脱除第16页
     ·有机混合体系的分离第16页
   ·水中微量乙酸乙酯渗透汽化膜材料研究现状第16-17页
   ·苯/环己烷渗透汽化膜材料研究现状第17页
   ·聚合物-离子液体膜研究现状第17-18页
   ·课题的目的及研究内容第18-20页
第2章 实验材料及方法第20-27页
   ·主要实验试剂及仪器第20-22页
     ·主要实验试剂第20-21页
     ·主要实验仪器第21-22页
   ·渗透汽化膜的表征第22页
     ·扫描电镜分析第22页
     ·热稳定性分析第22页
     ·玻璃化温度第22页
     ·红外光谱测定第22页
   ·渗透汽化膜的溶胀性测试第22-23页
   ·渗透汽化膜的扩散系数的测定第23页
   ·活化能的测定第23-24页
   ·渗透汽化膜测试第24-25页
     ·实验装置及方法第24-25页
     ·渗透汽化膜性能表征第25页
   ·色谱分析标准曲线的绘制第25-27页
第3章 P(VDF-HFP)/[bmim]BF4杂化膜的制备及性能研究第27-41页
   ·引言第27-28页
   ·实验部分第28-29页
     ·P(VDF-HFP)/[bmim]BF4杂化膜的制备第28-29页
     ·溶胀度测试第29页
     ·TGA 分析第29页
     ·SEM 分析第29页
     ·渗透汽化分离性能测试第29页
   ·结果与讨论第29-40页
     ·杂化膜溶胀性能第29-30页
     ·杂化膜玻璃化温度及扩散系数的测定第30-32页
     ·杂化膜的热稳定性分析第32-33页
     ·P(VDF-HFP)/[bmim]BF4杂化膜微观结构分析第33-34页
     ·杂化膜渗透汽化性能分析第34-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 P(VDF-HFP)/Poly[amim]Br 互穿网络膜的制备及性能研究第41-58页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-44页
     ·P(VDF-HFP)/Poly[amim]Br 互穿网络膜的制备第42-44页
     ·溶胀度测试第44页
     ·TGA 分析第44页
     ·FTIR 分析第44页
     ·SEM 分析第44页
     ·渗透汽化分离性能测试第44页
   ·结果与讨论第44-57页
     ·互穿网络膜溶胀性能分析第44-45页
     ·互穿网络膜扩散系数的测定第45-46页
     ·互穿网络膜热稳定性分析第46页
     ·互穿网络膜红外光谱分析第46-47页
     ·互穿网络膜微观结构分析第47-49页
     ·互穿网络膜渗透汽化性能分析第49-56页
     ·膜分离性能比较第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 Ag~+_-离子液体/TPU 促进传递膜的制备及性能研究第58-72页
   ·引言第58-61页
     ·固载促进传递膜技术第58-59页
     ·大环受体促进传递膜第59页
     ·金属离子促进传递膜第59-60页
     ·金属离子-离子液体复合物促进传递膜第60-61页
   ·实验部分第61-62页
     ·离子液体-Ag~+复合物的制备第61页
     ·离子液体-Ag~+促进传递膜的制备第61-62页
     ·SEM 分析第62页
     ·渗透汽化分离性能测试第62页
   ·结果与讨论第62-71页
     ·离子液体-Ag~+促进传递膜微观结构分析第62-64页
     ·离子液体-Ag~+促进传递膜渗透汽化性能分析第64-70页
     ·膜分离性能比较第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 结论与建议第72-74页
   ·全文结论第72-73页
   ·建议第73-74页
参考文献第74-81页
硕士期间发表的论文第81-82页
致谢第82-83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:苏轼音乐美学思想的形成与演变
下一篇:直接乙醇燃料电池新型阳极催化剂的研究