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基于三蝶烯的耐溶胀抗老化固有微孔聚合物(PIMs)气体分离膜材料的研发

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 气体分离膜技术第13-16页
        1.1.1 膜气体分离原理第13-15页
        1.1.2 膜气体分离参数第15-16页
    1.2 气体分离膜材料第16-23页
        1.2.1 常见气体分离膜材料第16-17页
        1.2.2 PIMs作为气体分离膜第17-19页
        1.2.3 提高PIMs耐溶胀性能的可能性方法第19-22页
        1.2.4 基于三蝶烯的PIMs材料第22-23页
    1.3 本实验创新性及可能性分析第23-25页
第二章 基于三蝶烯的Troger's base聚合物的合成方法第25-35页
    2.1 实验药品以及实验仪器第26-28页
        2.1.1 实验药品第26-27页
        2.1.2 实验仪器第27页
        2.1.3 层析柱分离提纯方法第27-28页
    2.2 三蝶烯单体及Troger'sbase聚合物的合成第28-33页
        2.2.1 三蝶烯单体的合成第28-30页
        2.2.2 基于三蝶烯的Troger's basePIMs材料合成第30-33页
    2.3 本章小结第33-35页
第三章 三蝶烯单体以及基于三蝶烯的PIMs材料的表征第35-43页
    3.1 三蝶烯单体核磁共振氢谱分析第36-40页
    3.2 基于三蝶烯的PIMs材料红外分析第40-41页
    3.3 基于三蝶烯的PIMs材料热重分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 基于三蝶烯的Troger,s base聚合物膜制备与性能测试第43-65页
    4.1 三蝶烯Troger's base聚合物膜制备第43-46页
        4.1.1 相转化法制备三蝶烯Troger's base聚合物膜第43-44页
        4.1.2 三蝶烯Troger's base聚合物膜改性处理第44-46页
    4.2 三蝶烯Troger's base聚合物膜气体渗透性能测试第46-63页
        4.2.1 纯气体渗透性能测试第46-48页
        4.2.2 压力对纯气体渗透系数的影响第48-52页
        4.2.3 CO_2/CH_4混合气体渗透性能测试第52-55页
        4.2.4 气体渗透性能测试结果分析第55-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第五章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者及导师简介第73-75页
附件第75-76页

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