摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要符号表 | 第21-22页 |
1 绪论 | 第22-55页 |
1.1 微孔有机聚合物的研究进展 | 第22-41页 |
1.1.1 微孔有机聚合物的概述 | 第22-23页 |
1.1.2 碳氢型微孔有机聚合物 | 第23-26页 |
1.1.3 杂原子型微孔有机聚合物 | 第26-41页 |
1.2 微孔有机聚合物的结构调控 | 第41-47页 |
1.2.1 构筑单元的立体结构 | 第41-43页 |
1.2.2 构筑单元的连接臂长 | 第43-45页 |
1.2.3 官能团的剪裁作用 | 第45-47页 |
1.2.4 交联密度的调控作用 | 第47页 |
1.3 微孔有机聚合物的应用研究 | 第47-53页 |
1.3.1 微孔有机聚合物在CO_2吸附分离上的应用 | 第48-49页 |
1.3.2 微孔有机聚合物在H_2储存上的应用 | 第49-51页 |
1.3.3 微孔有机聚合物在异相催化上的应用 | 第51-53页 |
1.4 本论文的设计思想及研究意义 | 第53-55页 |
2 三蝶烯基微孔氰酸酯树脂的设计合成及吸附性能研究 | 第55-81页 |
2.1 引言 | 第55-56页 |
2.2 实验部分 | 第56-62页 |
2.2.1 实验原料 | 第56页 |
2.2.2 测试仪器及方法 | 第56-57页 |
2.2.3 材料的合成 | 第57-62页 |
2.3 结果与讨论 | 第62-79页 |
2.3.1 三蝶烯基氰酸酯树脂单体及聚合物的合成及表征 | 第62-66页 |
2.3.2 三蝶烯基氰酸酯树脂的孔结构性能分析 | 第66-69页 |
2.3.3 三蝶烯基氰酸酯树脂的有机蒸汽吸附分离性能研究 | 第69-70页 |
2.3.4 三蝶烯基氰酸酯树脂的气体吸附分离性能研究 | 第70-79页 |
2.4 本章小结 | 第79-81页 |
3 含氟共价三嗪基微孔聚合物的设计合成及吸附性能研究 | 第81-103页 |
3.1 引言 | 第81-82页 |
3.2 实验部分 | 第82-86页 |
3.2.1 实验原料 | 第82页 |
3.2.2 测试仪器及方法 | 第82-83页 |
3.2.3 材料的合成 | 第83-86页 |
3.3 结果与讨论 | 第86-101页 |
3.3.1 含氟共价三嗪基微孔聚合物单体及聚合物的合成及表征 | 第86-90页 |
3.3.2 含氟共价三嗪基微孔聚合物的孔结构性能分析 | 第90-92页 |
3.3.3 含氟共价三嗪基微孔聚合物的水蒸气吸附性能分析 | 第92-93页 |
3.3.4 含氟共价三嗪基微孔聚合物的气体吸附分离性能分析 | 第93-101页 |
3.4 本章小结 | 第101-103页 |
4 微孔酚醛树脂的设计合成及吸附性能研究 | 第103-129页 |
4.1 引言 | 第103-104页 |
4.2 实验部分 | 第104-108页 |
4.2.1 实验原料 | 第104页 |
4.2.2 测试仪器及方法 | 第104-105页 |
4.2.3 材料的合成 | 第105-108页 |
4.3 结果与讨论 | 第108-128页 |
4.3.1 微孔酚醛树脂的单体及聚合物的合成及表征 | 第108-114页 |
4.3.2 微孔酚醛树脂的孔结构性能分析 | 第114-117页 |
4.3.3 微孔酚醛树脂的气体吸附分离性能研究 | 第117-128页 |
4.4 本章小结 | 第128-129页 |
5 微孔酚醛树脂负载催化剂催化性能研究 | 第129-142页 |
5.1 引言 | 第129-130页 |
5.2 实验部分 | 第130-132页 |
5.2.1 实验原料 | 第130页 |
5.2.2 测试仪器及方法 | 第130-131页 |
5.2.3 材料的合成 | 第131-132页 |
5.3 结果与讨论 | 第132-141页 |
5.3.1 酚醛树脂基大分子负载催化剂的合成及表征 | 第132-136页 |
5.3.2 酚醛树脂基大分子负载催化剂的孔结构分析 | 第136-138页 |
5.3.3 酚醛树脂基大分子负载催化剂的催化性能分析 | 第138-141页 |
5.4 本章小结 | 第141-142页 |
6 结论与展望 | 第142-145页 |
6.1 结论 | 第142-143页 |
6.2 创新点 | 第143-144页 |
6.3 展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-159页 |
附录A 单体的FTIR和~1H NMR、~(13)C NMR谱图 | 第159-167页 |
致谢 | 第167-168页 |
作者简介 | 第168页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第168页 |