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复合结构渗透汽化催化膜制备及其传质性能的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第8-14页
第一章 文献综述第14-32页
    1.1 反应-分离耦合技术第14-21页
        1.1.1 反应-分离耦合技术简介第14-15页
        1.1.2 反应-分离耦合技术分类第15-18页
        1.1.3 渗透汽化膜反应器第18-21页
    1.2 高分子催化膜第21-25页
        1.2.1 高分子膜材料第21-23页
        1.2.2 高分子催化膜的制备方法第23-25页
    1.3 渗透汽化传质模型第25-30页
        1.3.1 渗透汽化传质模型简介第25-26页
        1.3.2 溶解扩散模型第26-30页
    1.4 本文研究的内容及意义第30-32页
第二章 实验部分第32-40页
    2.1 实验试剂与主要仪器第32-33页
    2.2 实验装置及流程第33-36页
        2.2.1 PVA分离膜的制备第33页
        2.2.2 PVA多孔催化膜的制备第33-34页
        2.2.3 PVA复合催化膜的制备第34页
        2.2.4 实验装置第34-36页
    2.3 主要评价指标第36-40页
        2.3.1 渗透汽化性能评价第36-38页
        2.3.2 反应转化率评价第38-40页
第三章 PVA复合催化膜的优化及表征第40-56页
    3.1 PVA复合催化膜的表征第40-45页
        3.1.1 形貌表征第40-42页
        3.1.2 化学物理性质表征第42页
        3.1.3 孔隙率测定第42-43页
        3.1.4 光透射动力学实验第43-45页
    3.2 PVA多孔催化膜的催化性能稳定性测试第45-47页
    3.3 PVA多孔催化膜的通量测试第47-49页
    3.4 PVA复合催化膜的渗透汽化性能测试第49-53页
        3.4.1 PVA浓度的影响第50-51页
        3.4.2 致孔剂PVP浓度的影响第51-52页
        3.4.3 凝固浴温度的影响第52-53页
    3.5 本章小结第53-56页
第四章 PVA复合催化膜反应器传质动力学的研究第56-70页
    4.1 水浓度对不同膜反应器渗透汽化分离性能的影响第56-59页
    4.2 分离层厚度对不同膜反应器渗透汽化分离性能的影响第59-62页
    4.3 催化层传质阻力的计算第62-65页
    4.4 不同膜反应器的反应-分离耦合实验第65-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-76页
研究成果及发表学术论文第76-78页
致谢第78-80页
作者和导师简介第80-82页
附件第82-83页

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