摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-37页 |
1.1 膜及气体分离膜技术 | 第11-14页 |
1.1.1 膜的定义 | 第11页 |
1.1.2 膜的分类 | 第11-12页 |
1.1.3 气体分离膜技术简介 | 第12-14页 |
1.2 炭膜的概况 | 第14-18页 |
1.2.1 炭膜的定义及分类 | 第14-15页 |
1.2.2 炭膜的性能 | 第15-16页 |
1.2.3 炭膜的气体分离机理 | 第16-18页 |
1.3 炭膜的制备方法 | 第18-23页 |
1.3.1 均质炭膜的制备方法 | 第18页 |
1.3.2 不对称炭膜的制备方法 | 第18-20页 |
1.3.3 复合炭膜的制备方法 | 第20-23页 |
1.4 不对称炭膜结构及性能的影响因素 | 第23-36页 |
1.4.1 相转化工艺参数 | 第23-31页 |
1.4.2 炭化工艺参数 | 第31-33页 |
1.4.3 预处理 | 第33-34页 |
1.4.4 后处理 | 第34-36页 |
1.5 本论文的研究意义及内容 | 第36-37页 |
2 实验材料与实验方法 | 第37-42页 |
2.1 主要实验药品及设备 | 第37-38页 |
2.2 不对称炭膜的制备 | 第38-39页 |
2.2.1 不对称聚合物膜的制备 | 第38页 |
2.2.2 不对称炭膜的制备 | 第38-39页 |
2.3 表征方法 | 第39-42页 |
2.3.1 热重分析(TG) | 第39页 |
2.3.2 红外光谱分析(FT-TR) | 第39页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第39-40页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第40页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第40页 |
2.3.6 交联度测试 | 第40页 |
2.3.7 弯曲半径测试 | 第40-41页 |
2.3.8 气体渗透性能测试 | 第41-42页 |
3 相转化工艺对聚丙烯腈基不对称炭膜结构和性能的影响 | 第42-51页 |
3.1 PAN浓度对炭膜结构和性能的影响 | 第42-43页 |
3.2 溶剂对炭膜结构和性能的影响 | 第43-45页 |
3.3 添加剂对炭膜结构和性能的影响 | 第45-51页 |
3.3.1 PEG分子量对炭膜结构和性能的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 PEG浓度对炭膜结构和性能的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 PVP浓度对炭膜结构和性能的影响 | 第49-51页 |
4 预氧化工艺对聚丙烯腈基不对称膜结构和性能的影响 | 第51-68页 |
4.1 预氧化温度对膜结构和性能的影响 | 第51-57页 |
4.1.1 交联度分析 | 第51-52页 |
4.1.2 化学结构分析 | 第52-55页 |
4.1.3 微晶结构分析 | 第55-56页 |
4.1.4 气体渗透性能分析 | 第56-57页 |
4.2 预氧化恒温时间对膜结构和性能的影响 | 第57-61页 |
4.2.1 交联度分析 | 第57-58页 |
4.2.2 化学结构分析 | 第58-60页 |
4.2.3 微晶结构分析 | 第60页 |
4.2.4 气体渗透性能分析 | 第60-61页 |
4.3 空气流率对膜结构和性能的影响 | 第61-66页 |
4.3.1 交联度分析 | 第61-62页 |
4.3.2 化学结构分析 | 第62-64页 |
4.3.3 微晶结构分析 | 第64-65页 |
4.3.4 气体渗透性能分析 | 第65-66页 |
4.4 预氧化工艺对膜热稳定性能的影响 | 第66页 |
4.5 预氧化工艺对膜孔结构的影响 | 第66-68页 |
5 炭化工艺对聚丙烯腈基不对称炭膜结构和性能的影响 | 第68-78页 |
5.1 炭化温度对炭膜结构和性能的影响 | 第68-72页 |
5.1.1 气体渗透性能分析 | 第68-69页 |
5.1.2 膜孔结构分析 | 第69页 |
5.1.3 化学结构分析 | 第69-71页 |
5.1.4 微晶结构分析 | 第71-72页 |
5.2 炭化恒温时间对炭膜结构和性能的影响 | 第72-76页 |
5.2.1 气体渗透性能分析 | 第72-73页 |
5.2.2 膜孔结构分析 | 第73-74页 |
5.2.3 化学结构分析 | 第74-75页 |
5.2.4 微晶结构分析 | 第75-76页 |
5.3 炭膜的气体渗透性能分析 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |