摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 PVDF基膜制备 | 第9-11页 |
1.2.1 PVDF固含量对膜性能的影响 | 第9-10页 |
1.2.2 非溶剂添加剂对膜性能的影响 | 第10页 |
1.2.3 凝固浴组成对膜性能的影响 | 第10-11页 |
1.2.4 铸膜液挤出速率对膜性能的影响 | 第11页 |
1.3 PVDF超疏水性膜制备 | 第11-15页 |
1.3.1 表面涂覆 | 第11-13页 |
1.3.2 表面接枝 | 第13-15页 |
1.4 PVDF超疏水性膜在膜吸收法碳捕集中的应用 | 第15-16页 |
1.5 本课题的目的及意义 | 第16页 |
1.6 本课题研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验材料和方法 | 第18-24页 |
2.1 药品和仪器设备 | 第18-19页 |
2.1.1 药品 | 第18-19页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第19页 |
2.2 制备方法 | 第19-20页 |
2.3 表征方法 | 第20-24页 |
2.3.1 铸膜液相容性的测定 | 第20页 |
2.3.2 纯水接触角测定 | 第20页 |
2.3.3 膜孔隙率的测定 | 第20-21页 |
2.3.4 膜孔径的测定 | 第21页 |
2.3.5 气通量的测定 | 第21-22页 |
2.3.6 碳捕集实验 | 第22-24页 |
第3章 PVDF超疏水性膜制备及表征 | 第24-42页 |
3.1 PVDF基膜制备及表征 | 第24-35页 |
3.1.1 凝固浴组成对PVDF基膜性能的影响 | 第24-26页 |
3.1.2 PVDF固含量对PVDF基膜性能的影响 | 第26-29页 |
3.1.3 PEG分子量对PVDF基膜性能的影响 | 第29-31页 |
3.1.4 PEG-400 添加量对PVDF基膜性能的影响 | 第31-33页 |
3.1.5 铸膜液挤出速率对PVDF基膜性能的影响 | 第33-35页 |
3.2 PVDF膜的超疏水改性及表征 | 第35-40页 |
3.2.1 分散剂对PVDF超疏水性膜性能的影响 | 第35页 |
3.2.2 无机纳米粒子对PVDF超疏水性膜性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 涂覆液中纳米CaCO3添加量对PVDF超疏水性膜性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 涂覆液中PDMS添加量对PVDF超疏水性膜性能的影响 | 第37-39页 |
3.2.5 涂覆液中KH-550 添加量对PVDF超疏水性膜性能的影响 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 PVDF超疏水性膜在膜吸收法碳捕集中的试验研究 | 第42-49页 |
4.1 吸收剂与CO_2的反应机理 | 第42-43页 |
4.1.1 醇胺类吸收剂与CO_2的反应机理 | 第42页 |
4.1.2 氨基乙酸盐吸收剂与CO_2的反应机理 | 第42-43页 |
4.2 吸收液与膜的匹配性 | 第43页 |
4.3 吸收液对CO_2的脱除率及传质效率影响的试验研究 | 第43-47页 |
4.3.1 吸收液种类对CO_2脱除率及传质速率影响的试验研究 | 第43-45页 |
4.3.2 吸收液浓度对CO_2脱除率及传质速率影响的试验研究 | 第45-47页 |
4.4 烟气流量对CO_2脱除率和传质速率影响的试验研究 | 第47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-60页 |
致谢 | 第60页 |