摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-31页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 CO_2分离捕集背景 | 第11-12页 |
1.1.2 CO_2分离捕集技术概述 | 第12-15页 |
1.2 膜分离技术 | 第15-20页 |
1.2.1 膜分离技术简介 | 第15-17页 |
1.2.2 膜分离机理 | 第17-20页 |
1.3 离子液体用于CO_2分离 | 第20-22页 |
1.3.1 离子液体简介 | 第20-21页 |
1.3.2 常规离子液体捕集CO_2 | 第21页 |
1.3.3 功能化离子液体捕集CO_2 | 第21-22页 |
1.4 离子液体膜材料的研究现状 | 第22-27页 |
1.4.1 离子液体支撑液膜 | 第23-24页 |
1.4.2 聚离子液体膜 | 第24-25页 |
1.4.3 离子液体-聚合物共混膜 | 第25-26页 |
1.4.4 离子液体-聚合物-多孔材料共混膜 | 第26-27页 |
1.5 论文的选题依据和研究内容 | 第27-31页 |
2 离子液体共混膜的制备及表征 | 第31-37页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验试剂及材料 | 第31-32页 |
2.3 膜的制备过程 | 第32-33页 |
2.3.1 实验设备 | 第32页 |
2.3.2 共混膜的制备 | 第32-33页 |
2.4 膜的表征分析及气体分离性能测试 | 第33-35页 |
2.4.1 表征测试仪器 | 第33页 |
2.4.2 表征分析方法 | 第33-34页 |
2.4.3 气体分离性能测试装置 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
3 嵌段聚醚酰胺离子液体共混膜的制备及构效关系的研究 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 聚合物及离子液体的选择 | 第37-39页 |
3.2.1 聚合物的选择 | 第37-38页 |
3.2.2 离子液体的选择 | 第38-39页 |
3.3 离子液体含量对Pebax/[Bmim][NTf_2]二元共混膜结构的影响 | 第39-47页 |
3.3.1 红外分析 | 第39-40页 |
3.3.2 X射线衍射 | 第40-41页 |
3.3.3 示差扫描量热分析 | 第41-43页 |
3.3.4 热重分析 | 第43-44页 |
3.3.5 膜形貌表征 | 第44-47页 |
3.4 离子液体含量对Pebax/[Bmim][NTf_2]二元共混膜分离性能的影响 | 第47-50页 |
3.4.1 离子液体含量对Pebax/[Bmim][NTf_2]二元共混膜气体渗透性的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 离子液体含量对Pebax/[Bmim][NTf_2]二元共混膜CO_2选择性的影响 | 第49-50页 |
3.5 离子液体阴离子种类对Pebax/IL二元共混膜CO_2分离性能的影响 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-55页 |
4 三元共混膜的制备及其CO_2分离性能的研究 | 第55-73页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.1.1 多孔材料的选择 | 第55-56页 |
4.1.2 离子液体的选择 | 第56页 |
4.2 ZIF-8含量对Pebax/ZIF共混膜气体渗透性能的影响 | 第56-60页 |
4.2.1 ZIF-8对Pebax/ZIF-8共混膜气体扩散系数和溶解系数的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 ZIF-8对Pebax/ZIF-8共混膜气体渗透性和选择性的影响 | 第58-60页 |
4.3 三元共混膜的结构表征 | 第60-67页 |
4.3.1 红外分析 | 第60-61页 |
4.3.2 X射线衍射 | 第61页 |
4.3.3 示差扫描量热分析 | 第61-63页 |
4.3.4 热重分析 | 第63页 |
4.3.5 接触角的测定 | 第63-64页 |
4.3.6 膜形貌表征 | 第64-67页 |
4.4 离子液体含量对Pebax/ZIF-8/IL共混膜气体分离性能的影响 | 第67-69页 |
4.4.1 离子液体含量对Pebax/ZIF-8/IL共混膜气体扩散系数和溶解度系数的影响 | 第67-68页 |
4.4.2 离子液体含量对Pebax/ZIF-8/IL共混膜气体渗透系数及选择性的影响 | 第68-69页 |
4.5 嵌段聚醚酰胺共混膜CO_2/N_2分离性能比较 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-73页 |
5 结论及展望 | 第73-75页 |
缩略语 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
个人简历及发表文章目录 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |