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接枝型聚离子液体制备及CO2渗透分离性能

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第8-9页
1 文献综述第9-23页
    1.1 CO_2分离的意义和方法第9-11页
        1.1.1 CO_2分离的意义第9页
        1.1.2 CO_2分离的方法第9-11页
    1.2 CO_2分离膜及其传递机理第11-16页
        1.2.1 聚合物膜第11-13页
        1.2.2 促进传递膜第13-16页
    1.3 离子液体CO_2分离膜第16-21页
        1.3.1 CO_2在离子液体中的溶解和扩散第17-18页
        1.3.2 离子液体支撑液膜第18-19页
        1.3.3 离子液体-聚合物共混膜第19-20页
        1.3.4 聚离子液体膜第20-21页
    1.4 选题依据及研究内容第21-23页
2 PSf-g-[MIm][Cl]膜的制备条件优化及性能第23-40页
    2.1 实验部分第23-28页
        2.1.1 实验材料和设备第23-24页
        2.1.2 实验方法和测试手段第24-27页
        2.1.3 氯甲基化聚砜及咪唑鎓化聚砜PSf-g-[MIm][Cl]膜的制备第27-28页
    2.2 PSf-g-[MIm][Cl]膜的材料测试结果分析第28-31页
        2.2.1 红外测试结果第28-29页
        2.2.2 核磁测试结果第29-30页
        2.2.3 热重测试结果第30-31页
        2.2.4 PSf-g-[MIm][Cl]膜的表面和断面结构第31页
    2.3 制膜条件对PSf-g-[MIm][Cl]膜性能的影响第31-35页
        2.3.1 浓度的影响第31-32页
        2.3.2 溶剂蒸发温度的影响第32-33页
        2.3.3 咪唑鎓化程度的影响第33-35页
    2.4 操作条件对PSf-g-[MIm][Cl]膜性能的影响第35-38页
        2.4.1 操作温度的影响第35-37页
        2.4.2 操作压力的影响第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
3 不同阴离子配位聚离子液体膜的制备及性能第40-51页
    3.1 实验部分第40-42页
        3.1.1 实验材料和设备第40页
        3.1.2 实验方法和测试手段第40-41页
        3.1.3 不同阴离子配位聚离子液体膜的制备第41-42页
    3.2 不同阴离子配位聚离子液体膜材料测试结果分析第42-43页
        3.2.1 红外测试结果第42页
        3.2.2 EDX测试结果第42-43页
    3.3 不同阴离子配位聚离子液体膜CO_2分离性能第43-46页
        3.3.1 CO_2分离性能的比较第43-45页
        3.3.2 结果分析第45-46页
    3.4 制膜条件的影响第46-47页
        3.4.1 咪唑鎓化程度的影响第46-47页
    3.5 操作条件的影响第47-49页
        3.5.1 操作温度的影响第47-48页
        3.5.2 操作压力的影响第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
4 不同阳离子功能化聚离子液体膜的制备及性能第51-62页
    4.1 实验部分第51-53页
        4.1.1 实验材料和设备第51页
        4.1.2 实验方法和测试手段第51-52页
        4.1.3 PSf-g-[TMA][Cl]与PSf-g-[EDA][Cl]及其膜的制备第52-53页
    4.2 不同阳离子功能化聚离子液体膜的材料测试结果第53-56页
        4.2.1 核磁测试结果第53-54页
        4.2.2 热重测试结果第54-56页
        4.2.3 SEM测试结果第56页
    4.3 不同阳离子功能化聚离子液体膜CO_2分离性能第56-58页
        4.3.1 CO_2分离性能的对比及结果分析第56-58页
    4.4 操作条件的影响第58-60页
        4.4.1 操作温度的影响第58-59页
        4.4.2 操作压力的影响第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
创新点及展望第63-64页
参考文献第64-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-74页

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