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 |