摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
·研究背景 | 第10-13页 |
·CO_2捕集的必要性 | 第11页 |
·CO_2捕集技术现状 | 第11-13页 |
·CO_2分离膜 | 第13-25页 |
·高分子膜 | 第13-16页 |
·无机膜 | 第16页 |
·高分子-无机杂化膜 | 第16-22页 |
·促进传递膜 | 第22-25页 |
·CO_2分离膜传递机理 | 第25-27页 |
·高分子膜的传递机理 | 第25-26页 |
·促进传递膜的传递机理 | 第26-27页 |
·构建CO_2传递通道设想 | 第27-28页 |
·论文选题与主要研究思路 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-41页 |
·实验原料与实验设备 | 第30-32页 |
·主要实验试剂 | 第30-31页 |
·主要实验仪器与设备 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-39页 |
·膜及填充剂的表征方法 | 第32-37页 |
·膜材料水含量、水状态及膜的吸水溶胀性能测试方法 | 第37-38页 |
·膜的气体渗透性能测试方法 | 第38-39页 |
·膜分离性能计算方法 | 第39页 |
·小结 | 第39-41页 |
第三章 基于膜结构构建CO_2传递通道及传递过程强化 | 第41-57页 |
·引言 | 第41页 |
·填充剂的合成和杂化膜的制备 | 第41-42页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第41-42页 |
·杂化膜的制备 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-55页 |
·填充剂的表征 | 第42-44页 |
·膜的表征 | 第44-49页 |
·膜的气体渗透性能 | 第49-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 基于水环境构建CO_2传递通道及传递过程强化 | 第57-71页 |
·引言 | 第57-58页 |
·填充剂的合成和杂化膜的制备 | 第58-59页 |
·聚(N-异丙基丙烯酰胺)纳米水凝胶球的制备 | 第58页 |
·杂化膜的制备 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-70页 |
·纳米水凝胶球表征 | 第59-60页 |
·膜的表征 | 第60-65页 |
·水含量对膜的气体分离性能的影响 | 第65页 |
·膜的气体渗透性能 | 第65-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 基于传递位点构建CO_2传递通道及传递过程强化 | 第71-83页 |
·引言 | 第71-72页 |
·填充剂的合成和杂化膜的制备 | 第72页 |
·羧酸纳米水凝胶球的制备 | 第72页 |
·杂化膜的制备 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-81页 |
·羧酸纳米凝胶球的表征 | 第72-73页 |
·膜的表征 | 第73-77页 |
·水含量对膜的气体分离性能的影响 | 第77页 |
·膜的气体渗透性能 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第六章 基于化学微环境构建CO_2传递通道及传递过程强化 | 第83-102页 |
·引言 | 第83-84页 |
·填充剂的合成和杂化膜的制备 | 第84-85页 |
·氨基功能化介孔二氧化硅的制备 | 第84页 |
·杂化膜的制备 | 第84-85页 |
·结果与讨论 | 第85-100页 |
·氨基功能化介孔二氧化硅的表征 | 第85-88页 |
·膜的表征 | 第88-91页 |
·膜的气体渗透性能 | 第91-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第七章 基于多重选择机制构建CO_2传递通道及传递过程强化 | 第102-116页 |
·引言 | 第102页 |
·填充剂的合成和杂化膜的制备 | 第102-105页 |
·双功能化氧化石墨烯的制备 | 第102-104页 |
·杂化膜的制备 | 第104-105页 |
·结果与讨论 | 第105-115页 |
·双功能化氧化石墨烯的表征 | 第105-107页 |
·膜的表征 | 第107-109页 |
·膜的气体渗透性能 | 第109-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
第八章 结论与展望 | 第116-119页 |
·结论 | 第116-117页 |
·主要创新点 | 第117-118页 |
·研究展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-136页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第136-140页 |
致谢 | 第140-141页 |