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CO2分离膜的传递通道构建及传递过程强化

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

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