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酚醛树脂基微滤炭膜及分子筛炭膜的制备

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-35页
 1.1 膜技术的发展概况第11页
 1.2 膜的分类第11-12页
 1.3 炭膜的研究进展第12-13页
 1.4 炭膜的制备第13-23页
 1.5 炭膜的分离机理及应用第23-26页
 1.6 多孔炭膜的表征第26-28页
 1.7 本文工作第28-29页
 参考文献第29-35页
第二章 热塑性酚醛树脂基微滤炭膜的制备第35-63页
 2.1 实验部分第35-39页
  2.1.1 原料与试剂第35页
  2.1.2 微滤炭膜的制备第35-36页
  2.1.3 炭膜的活化第36-37页
  2.1.4 炭膜的表征第37-39页
 2.2 结果与讨论第39-61页
  2.2.1 原料粒度与形状对炭膜性能的影响第39-44页
  2.2.2 成型压力的影响第44-45页
  2.2.3 添加剂的影响第45-51页
  2.2.4 炭化条件的影响第51-59页
  2.2.5 活化条件对炭膜性能的影响第59-61页
 2.3 小结:第61-62页
 参考文献第62-63页
第三章 热固性酚醛树脂基微滤炭膜的制备第63-72页
 3.1 实验部分第63-64页
  3.1.1 实验原料与试剂:第63页
  3.1.2 原料的热重分析(TGA)第63-64页
  3.1.3 微滤炭膜的制备第64页
  3.1.4 微滤炭膜的表征第64页
 3.2 实验结果与讨论第64-71页
  3.2.1 热固性酚醛树脂原料的热重分析:第64-65页
  3.2.2 制备条件对炭膜性能的影响第65-71页
 3.3 小结第71页
 参考文献第71-72页
第四章 微滤炭膜的应用初探第72-82页
 4.1 实验部分第72-76页
  4.1.1 原料第72-73页
  4.1.2 实验方法第73页
  4.1.3 炭膜性能评价第73-74页
  4.1.4 最大吸收波长的测定第74页
  4.1.5 绘制标准曲线第74-76页
 4.2 结果与讨论第76-80页
  4.2.1 炭膜孔径对染料截留率的影响第76-78页
  4.2.2 染料浓度的影响第78页
  4.2.3 测试压力的影响第78页
  4.2.4 测试时间的影响第78-80页
 4.3 小结第80页
 参考文献第80-82页
第五章 分子筛炭膜的制备第82-108页
 5.1 实验部分第82-84页
  5.1.1 实验原料:第82-83页
  5.1.2 涂膜液的制备第83页
  5.1.3 炭-炭复合膜的制备第83-84页
  5.1.4 炭-炭复合膜的评价第84页
 5.2 结果与讨论第84-105页
  5.2.1 涂膜液的选择第84-86页
  5.2.2 支撑体的选择第86-87页
  5.2.3 涂膜液浓度的影响第87-90页
  5.2.4 涂膜次数的影响第90-93页
  5.2.5 浸渍时间的影响第93-95页
  5.2.6 炭化条件的影响第95-101页
  5.2.7 测试压力的影响第101页
  5.2.8 炭-炭复合膜的活化第101-103页
  5.2.9 气体分离层的孔径分布第103页
  5.2.10 炭膜的气体分离机理第103-105页
  5.2.11 分子筛炭膜的气体分离性能与文献值的比较第105页
 5.3 小结第105-107页
 参考文献第107-108页
第六章 结论第108-110页
关于本课题的创新性说明第110-111页
附录: 原料粒度分布的测定第111-113页
致谢第113-114页
个人简历第114页

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