前言 | 第1-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-32页 |
·本课题的研究背景 | 第10-12页 |
·分离和脱除CO2的意义及应用 | 第10-11页 |
·CO2的分离方法 | 第11-12页 |
·分离CO2的膜 | 第12-24页 |
·无机膜 | 第12-13页 |
·普通高分子膜 | 第13-17页 |
·气体透过高分子(致密)膜的机理 | 第13-14页 |
·高分子的结构与膜性能 | 第14-15页 |
·高分子膜透气性与选择性的关系 | 第15-17页 |
·促进传递膜 | 第17-24页 |
·液膜 | 第18页 |
·离子交换膜 | 第18-19页 |
·固定载体膜 | 第19-20页 |
·聚合物共混膜 | 第20-21页 |
·无机有机复合膜 | 第21-22页 |
·固定载体膜微观结构与气体分离性能 | 第22-24页 |
·复合膜的制备 | 第24-30页 |
·非对称膜和复合膜 | 第24-25页 |
·复合膜制备工艺 | 第25-27页 |
·浸涂法 | 第25-26页 |
·界面聚合 | 第26页 |
·等离子聚合 | 第26-27页 |
·接枝 | 第27页 |
·制备条件与膜性能 | 第27-30页 |
·支撑层和表层材料的匹配 | 第27-28页 |
·溶剂的选择 | 第28页 |
·膜干燥时的温度和湿度 | 第28-30页 |
·本论文的主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 聚乙烯基(PVAm)的合成 | 第32-35页 |
·PVAm 的合成 | 第32-33页 |
·PVAm 的红外光谱分析 | 第33-35页 |
第三章 PVAm/PES复合膜的研制及性能 | 第35-61页 |
·复合膜制备 | 第35-36页 |
·试剂及设备 | 第35页 |
·复合膜制备 | 第35-36页 |
·测试装置及膜性能表述 | 第36-38页 |
·膜池结构 | 第36页 |
·测试装置 | 第36-37页 |
·测试流程说明 | 第37页 |
·复合膜气体渗透性能表述 | 第37-38页 |
·渗透速率计算 | 第37-38页 |
·选择因子计算 | 第38页 |
·复合膜形态分析 | 第38-41页 |
·电子显微镜观察 | 第38-39页 |
·X射线衍射 | 第39-41页 |
·制膜条件对分离膜性能的影响 | 第41-52页 |
·制膜环境湿度对膜的性能的影响 | 第42-48页 |
·较高湿度下制得的膜性能 | 第42-44页 |
·环境湿度对膜的影响 | 第44-48页 |
·制膜环境温度对膜的影响 | 第48-52页 |
·形态分析 | 第48-49页 |
·不同温度制膜的分离性能 | 第49-52页 |
·PVAm/PES复合膜的其他性能测试 | 第52-61页 |
·不同气体组分的耦合作用 | 第52-54页 |
·不同气体配比对分离的影响 | 第54-55页 |
·不同气体的分离性能 | 第55-58页 |
·纯气体测试的透过分离性能 | 第55-57页 |
·混合气体测试的透过分离性能 | 第57-58页 |
·制膜可重复性 | 第58-61页 |
第四章 PVAm/PS中空纤维复合膜的制备及分离性能 | 第61-72页 |
·复合膜的制备 | 第61-62页 |
·试剂及设备 | 第61页 |
·复合膜制备 | 第61页 |
·膜组件制备 | 第61-62页 |
·未控制温度和湿度条件下所制复合膜的性能 | 第62-67页 |
·纯CO2/CH4的分离性能 | 第62-63页 |
·混合气体CO2/CH4的分离性能 | 第63-64页 |
·压力对膜分离性能的影响 | 第64-66页 |
·制膜可重复性 | 第66-67页 |
·控制温度和湿度条件下所制复合膜的性能 | 第67-72页 |
·纯CO2/CH4的分离性能 | 第68-69页 |
·混合气体CO2/CH4的分离性能 | 第69-70页 |
·制膜可重复性 | 第70-72页 |
第五章 PVAm+PEO/PES共混复合膜的研制及性能 | 第72-82页 |
·复合膜制备 | 第72页 |
·试剂及设备 | 第72页 |
·复合膜制备 | 第72页 |
·复合膜形态分析 | 第72-74页 |
·电子显微镜观察 | 第72-73页 |
·X射线衍射 | 第73-74页 |
·共混聚合物膜的性能 | 第74-82页 |
·纯气体的分离性能 | 第74-79页 |
·共混膜的混合气分离性能 | 第79-80页 |
·制膜可重复性 | 第80-82页 |
第六章 结论 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |