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利用多巴胺粘合特性调控膜内多级结构和多重作用的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-28页
    1.1 气体分离概述第12-13页
    1.2 气体分离膜技术现状第13-22页
        1.2.1 致密高分子膜第14-17页
        1.2.2 微孔膜第17-18页
        1.2.3 促进传递膜第18-20页
        1.2.4 无机膜第20-21页
        1.2.5 杂化膜第21-22页
    1.3 气体分离高分子-填充物杂化膜第22-24页
        1.3.1 高分子-填充物杂化膜的定义第22页
        1.3.2 高分子-填充物杂化膜性能的调控第22-24页
    1.4 多巴胺的自聚-附着行为第24-26页
        1.4.1 多巴胺的超强粘附行为及其原理第24-25页
        1.4.2 多巴胺的自聚-附着行为在功能化方面的应用第25页
        1.4.3 多巴胺对高分子基质的影响第25-26页
    1.5 论文选题与研究思路第26-28页
第二章 实验部分第28-37页
    2.1 实验材料与实验仪器第28-29页
        2.1.1 主要实验材料和试剂第28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 膜的表征手段第29-34页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第29页
        2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第29-30页
        2.2.3 场发射透射电镜(HRTEM)第30页
        2.2.4 接触角测试第30-31页
        2.2.5 场发射扫描电镜(FESEM)第31页
        2.2.6 元素分析(EA)第31页
        2.2.7 热重分析(TGA)第31-32页
        2.2.8 示差扫描量热(DSC)第32页
        2.2.9 X射线衍射(XRD)第32页
        2.2.10 正电子湮没寿命谱(PALS)第32-34页
        2.2.11 膜水含量及水状态分析第34页
    2.3 渗透蒸发实验第34-37页
        2.3.1 气体分离实验装置第34-35页
        2.3.2 膜性能评价操作步骤第35-36页
        2.3.3 膜性能评价参数计算方法第36-37页
第三章 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜的制备及其气体分离性能的研究第37-53页
    3.1 引言第37-39页
    3.2 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜的制备第39-41页
        3.2.1 DA-PVA纳米杂化铸膜液的制备第39-40页
        3.2.2 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜的制备第40-41页
    3.3 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜的物化性质与结构表征第41-47页
        3.3.1 DA-PVA纳米杂化膜铸膜液颗粒形貌第41页
        3.3.2 DA-PVA纳米杂化膜的断面形貌第41-42页
        3.3.3 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜的断面形貌第42-43页
        3.3.4 DA-PVA纳米杂化膜的玻璃化转变温度第43-44页
        3.3.5 DA-PVA纳米杂化膜的水接触角第44页
        3.3.6 DA-PVA纳米杂化膜的自由体积特性第44-45页
        3.3.7 DA-PVA纳米杂化膜的水含量与水状态第45-46页
        3.3.8 DA-PVA纳米杂化膜的热稳定性第46-47页
    3.4 DA-PVA/PES纳米杂化复合膜气体渗透性能及传递机制分析第47-52页
        3.4.1 DA反应时间对膜气体分离性能的影响第48-49页
        3.4.2 DA浓度对膜气体分离性能的影响第49-50页
        3.4.3 DA-PVA/PES纳米杂化膜中气体传质机制分析第50-52页
    3.5 小结第52-53页
第四章 小分子胺功能化多巴胺颗粒的制备以及其对气体分离膜性能的影响第53-62页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 PDA/TEPA颗粒的制备第54-55页
    4.3 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的制备第55页
    4.4 PDA/TEPA颗粒的表征结果第55-57页
        4.4.1 PDA/TEPA颗粒的形貌表征第55页
        4.4.2 PDA/TEPA颗粒的FT-IR表征第55-56页
        4.4.3 PDA/TEPA颗粒的元素分析结果第56-57页
    4.5 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的表征结果第57-59页
        4.5.1 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的断面形貌表征第57页
        4.5.2 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的FT-IR表征第57-58页
        4.5.3 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的玻璃化转变温度分析第58-59页
    4.6 Pebax-PDA/TEPA杂化膜的气体渗透性能与传递机制分析第59-61页
        4.6.1 PDA/TEPA填充量对膜气体分离性能的影响第59-60页
        4.6.2 原料气压力对膜气体分离性能的影响第60页
        4.6.3 操作温度对膜气体分离性能的影响第60-61页
    4.7 小结第61-62页
第五章 多巴胺银两面神颗粒的制备以及其对气体分离膜性能的影响第62-78页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 Pebax-PDA和Pebax-Janus杂化膜的制备第63-64页
        5.2.1 聚多巴胺颗粒(PDA)的制备第63页
        5.2.2 两面神颗粒(Janus)的制备第63-64页
        5.2.3 杂化膜的制备第64页
    5.3 PDA和Janus纳米颗粒的表征第64-68页
        5.3.1 Janus纳米颗粒的形貌表征第64-65页
        5.3.2 PDA和Janus纳米颗粒的FT-IR表征第65-66页
        5.3.3 PDA和Janus纳米颗粒的XRD表征第66-67页
        5.3.4 PDA和Janus纳米颗粒的表面组成分析第67-68页
    5.4 Pebax-Janus杂化膜的表征第68-71页
        5.4.1 Pebax-Janus杂化膜的断面形貌表征第68页
        5.4.2 Pebax-Janus杂化膜的XRD表征第68-69页
        5.4.3 Pebax-Janus杂化膜的玻璃化转变温度分析第69-70页
        5.4.4 Pebax-Janus杂化膜的自由体积特性分析第70-71页
    5.5 Pebax-Janus杂化膜的气体渗透性能与传递机制分析第71-76页
        5.5.1 不同填充物及填充量对单一气体分离性能的影响第71-72页
        5.5.2 不同填充物及填充量对混合气体分离性能的影响第72-74页
        5.5.3 原料气压力对膜气体分离性能的影响第74-75页
        5.5.4 操作温度对膜气体分离性能的影响第75-76页
    5.6 长期稳定性研究第76-77页
    5.7 小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-81页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 主要创新点第79-80页
    6.3 研究工作展望第80-81页
参考文献第81-95页
发表论文及参与科研情况说明第95-97页
    发表、投稿论文第95页
    参加学术会议第95-96页
    参与科研情况第96-97页
致谢第97-98页

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