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聚丙烯腈中空纤维膜的制备及乙炔分离性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
前言第9页
第一章 文献综述第9-24页
    1.1 分离和纯化乙炔的意义第9-10页
    1.2 乙炔的分离方法第10-12页
        1.2.1 吸附法第10-11页
        1.2.2 溶剂吸收法第11-12页
    1.3 膜吸收技术第12-19页
        1.3.1 膜吸收技术研究进展第12-14页
        1.3.2 膜吸收过程传质模型研究第14-16页
        1.3.3 膜吸收过程中膜润湿研究第16-17页
        1.3.4 膜微结构的调控与传质过程强化第17-19页
    1.4 聚丙烯腈膜材料研究进展第19-21页
        1.4.1 聚丙烯腈膜用于超滤研究第20页
        1.4.2 聚丙烯腈膜用于渗透蒸发研究第20页
        1.4.3 聚丙烯腈纳米纤维用于吸附研究第20-21页
        1.4.4 炭材料第21页
    1.5 论文选题与主要研究思路第21-24页
第二章 实验部分第24-30页
    2.1 实验原料与实验设备第24-25页
        2.1.1 主要实验原料第24页
        2.1.2 主要实验仪器与实验设备第24-25页
    2.2 膜的表征方法第25-27页
        2.2.1 扫描电镜(SEM)第25页
        2.2.2 傅里叶红外光谱(FT-IR)第25页
        2.2.3 机械性能测试第25页
        2.2.4 泡点压力测试第25-26页
        2.2.5 孔隙率测试第26页
        2.2.6 N_2渗透性能测试第26-27页
        2.2.7 静态接触角测试第27页
    2.3 中空纤维膜吸收分离乙炔实验过程第27-28页
        2.3.1 模拟气组成第27页
        2.3.2 乙炔吸收性能评价第27-28页
        2.3.3 膜吸收评价方法第28页
    2.4 气相色谱检测条件第28-30页
第三章 耐溶剂聚丙烯腈中空纤维膜乙炔分离性能研究第30-38页
    3.1 引言第30页
    3.2 聚丙烯腈中空纤维膜表征及组件参数第30-31页
        3.2.1 耐溶剂的聚丙烯腈中空纤维膜制备第30-31页
        3.2.2 耐溶剂的聚丙烯腈中空纤维膜组件参数第31页
    3.3 传质模型建立第31-34页
        3.3.1 部分润湿串联阻力模型第31-32页
        3.3.2 总传质系数建立第32页
        3.3.3 分传质系数建立第32-34页
    3.4 膜的气体吸收性能测试第34-37页
        3.4.1 液相流速对乙炔传质的影响第34-35页
        3.4.2 气相流速对乙炔传质的影响第35-36页
        3.4.3 进气浓度对乙炔传质的影响第36-37页
        3.4.4 组件长度对乙炔传质的影响第37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 聚丙烯腈/二氧化硅中空纤维膜的制备及乙炔分离性能研究第38-46页
    4.1 引言第38页
    4.2 膜的制备第38页
    4.3 膜的表征第38-42页
        4.3.1 膜的化学结构分析第38-39页
        4.3.2 SiO_2含量对膜结构性能的影响第39-41页
        4.3.3 热处理温度对膜结构性能的影响第41-42页
    4.4 膜的气体吸收性能测试第42-45页
        4.4.1 SiO_2含量对乙炔传质的影响第42页
        4.4.2 液相流速对乙炔传质的影响第42-43页
        4.4.3 气相流速对乙炔传质的影响第43-44页
        4.4.4 进气浓度对乙炔传质的影响第44页
        4.4.5 组件长度对乙炔传质的影响第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 聚丙烯腈/二氧化硅中空纤维膜的疏水表面构建及乙炔分离性能研究第46-54页
    5.1 引言第46页
    5.2 膜的制备第46-47页
    5.3 膜的表征第47-50页
        5.3.1 膜表面改性机理分析第47-48页
        5.3.2 前驱体溶液中硅烷含量对膜表面结构的影响第48页
        5.3.3 反应时间对膜结构性能的影响第48-50页
    5.4 膜的气体吸收性能测试第50-53页
        5.4.1 反应时间对膜吸收性能影响第50页
        5.4.2 气相流速对乙炔传质的影响第50-51页
        5.4.3 进气浓度对乙炔传质的影响第51-52页
        5.4.4 组件长度对乙炔传质的影响第52页
        5.4.5 乙炔长期吸收性能测试第52-53页
    5.5 本章小结第53-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
作者简介第62-63页
导师评阅表第63页

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