摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 气体分离方法 | 第12-15页 |
1.2.1 变压吸附法 | 第12-13页 |
1.2.2 混合物热声分离 | 第13-14页 |
1.2.3 低温蒸馏分离法 | 第14页 |
1.2.4 膜分离法 | 第14-15页 |
1.3 气体膜分离技术 | 第15-17页 |
1.3.1 气体分离膜的主要特性参数 | 第16页 |
1.3.2 气体膜分离机理 | 第16-17页 |
1.4 气体分离膜材料 | 第17-23页 |
1.4.1 高分子膜材料 | 第18-21页 |
1.4.2 无机膜材料 | 第21-23页 |
1.4.3 有机-无机杂化材料 | 第23页 |
1.5 气体分离膜的制备方法 | 第23-24页 |
1.5.1 相转移过程 | 第23页 |
1.5.2 热诱导相分离过程 | 第23页 |
1.5.3 浸渍涂层法 | 第23-24页 |
1.6 气体分离膜的应用 | 第24-26页 |
1.6.1 氢的分离回收 | 第24页 |
1.6.2 氮气膜分离 | 第24页 |
1.6.3 氧气膜分离 | 第24-25页 |
1.6.4 有机蒸气膜分离 | 第25页 |
1.6.5 膜法脱湿 | 第25页 |
1.6.6 二氧化碳膜分离 | 第25-26页 |
1.7 本研究的主要研究内容 | 第26-27页 |
2 实验材料设备及方法 | 第27-35页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.1.1 主要实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 试剂的纯化 | 第27-28页 |
2.2 主要实验设备 | 第28-29页 |
2.3 气体分离膜的制备 | 第29-32页 |
2.3.1 甲基丙烯酰氧乙氧基三甲基硅烷单体的均聚 | 第29-30页 |
2.3.2 甲基丙烯酰氧乙氧基三甲基硅烷丙烯腈的共聚 | 第30-31页 |
2.3.3 气体分离膜的制备 | 第31-32页 |
2.4 聚合物的测试表征 | 第32页 |
2.4.1 聚合物分子量的测定 | 第32页 |
2.4.2 聚合物的结构分析 | 第32页 |
2.4.3 聚合物的玻璃转化温度的测定 | 第32页 |
2.5 气体分离膜的测试表征 | 第32-35页 |
2.5.1 气体分离膜的结构形貌分析 | 第32-33页 |
2.5.2 气体分离膜的厚度测定 | 第33页 |
2.5.3 气体分离膜的热性能分析 | 第33页 |
2.5.4 气体分离膜的机械强度测试 | 第33页 |
2.5.5 气体分离膜的气体渗透性能测试 | 第33-35页 |
3 结果与讨论 | 第35-56页 |
3.1 甲基丙烯酰氧乙氧基三甲基硅烷的均聚及聚合物的结构性能 | 第35-40页 |
3.1.1 反应温度对聚合物数均分子量和转化率的影响 | 第35-36页 |
3.1.2 反应时间对聚合物数均分子量和转化率的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 引发剂的含量对聚合物数均分子量和转化率的影响 | 第37-38页 |
3.1.4 聚合物的结构分析 | 第38-39页 |
3.1.5 聚合物的溶解性 | 第39-40页 |
3.2 甲基丙烯酰氧乙氧基三甲基硅烷丙烯腈的共聚及共聚物的结构性能 | 第40-46页 |
3.2.1 反应单体配比对共聚数均分子质量和转化率的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 反应温度对共聚物数均分子质量和转化率的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 反应时间对共聚物数均分子质量和转化率的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 引发剂的添加量对共聚物数均分子质量和转化率的影响 | 第43-44页 |
3.2.5 共聚物的结构分析 | 第44-45页 |
3.2.6 共聚物的溶解性 | 第45-46页 |
3.3 气体分离膜的性能研究 | 第46-53页 |
3.3.1 气体分离膜的表面形貌 | 第46页 |
3.3.2 气体分离膜的热性能分析 | 第46-48页 |
3.3.3 气体分离膜的机械强度分析 | 第48-49页 |
3.3.4 单体配比对分离膜 CO_2和 N_2渗透性能的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 操作温度对 PROHEMAAN 膜 CO_2和 N_2渗透性能的影响 | 第50-52页 |
3.3.6 气体压力对 PROHEMAAN 膜 CO_2和 N_2渗透性能的影响 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第63-64页 |