摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-19页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 渗透汽化技术 | 第10-14页 |
1.2.1 渗透汽化膜的制备方法 | 第12页 |
1.2.2 渗透汽化的应用 | 第12-13页 |
1.2.3 渗透汽化膜结构 | 第13-14页 |
1.3 膜反应器 | 第14-17页 |
1.3.1 催化-渗透汽化膜 | 第14页 |
1.3.2 催化-渗透汽化膜反应器 | 第14-16页 |
1.3.3 催化-渗透汽化膜的应用 | 第16-17页 |
1.4 课题研究目的及意义 | 第17-19页 |
第2章 非对称PVA膜的制备 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-21页 |
2.2.1 实验试剂及装置 | 第19页 |
2.2.2 膜的制备 | 第19-21页 |
2.3 膜的表征 | 第21-24页 |
2.3.1 膜的形貌表征 | 第21页 |
2.3.2 膜的孔隙率的测定 | 第21页 |
2.3.3 铸膜液的粘度 | 第21-22页 |
2.3.4 铸膜液凝胶动力学 | 第22页 |
2.3.5 膜的溶胀度测试 | 第22-23页 |
2.3.6 膜的机械性能测试 | 第23页 |
2.3.7 渗透汽化实验 | 第23-24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-31页 |
2.4.1 扫描电镜图(SEM) | 第24页 |
2.4.2 铸膜液的粘度分析 | 第24-26页 |
2.4.3 铸膜液的凝胶动力学分析 | 第26-27页 |
2.4.4 膜的机械性能 | 第27页 |
2.4.5 膜的溶胀度 | 第27-28页 |
2.4.6 渗透汽化性能 | 第28-31页 |
2.4.7 与其他渗透汽化膜性能的对比 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 非对称PVA催化渗透汽化膜的制备以及性能的研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 实验试剂及装置 | 第32页 |
3.2.2 非对称PVA催化渗透汽化膜的制备 | 第32-34页 |
3.3 非对称PVA催化渗透汽化膜的表征 | 第34-37页 |
3.3.1 膜形貌表征 | 第34页 |
3.3.2 膜的孔隙率和厚度 | 第34页 |
3.3.3 膜的溶胀度测试 | 第34-35页 |
3.3.4 红外表征(FTIR) | 第35页 |
3.3.5 热重分析(TGA) | 第35页 |
3.3.6 水接触角测试 | 第35页 |
3.3.7 膜的机械性能 | 第35页 |
3.3.8 膜的酸量的测定 | 第35-36页 |
3.3.9 分离性能实验 | 第36页 |
3.3.10 催化性能实验 | 第36-37页 |
3.4 结果与讨论 | 第37-45页 |
3.4.1 扫描电镜图分析 | 第37-38页 |
3.4.2 红外分析 | 第38页 |
3.4.3 热重分析 | 第38-39页 |
3.4.4 膜的厚度、孔隙率、接触角分析 | 第39-40页 |
3.4.5 机械性能 | 第40页 |
3.4.6 溶胀度分析 | 第40-42页 |
3.4.7 酸度分析 | 第42页 |
3.4.8 分离性能分析 | 第42-44页 |
3.4.9 催化性能研究 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 PVA非对称催化渗透汽化膜在乙酸乙酯合成中的应用 | 第46-52页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验药品 | 第46页 |
4.2.2 间歇催化反应 | 第46-47页 |
4.2.3 渗透汽化酯化耦合实验 | 第47页 |
4.2.4 非对称PVA催化-渗透汽化膜重复利用性考察 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-50页 |
4.3.1 醇酸摩尔比对乙酸的转化率的影响 | 第48页 |
4.3.2 用不同反应器合成反应的比较 | 第48-49页 |
4.3.3 温度对耦合性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.4 重复利用性考察 | 第50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 总结与展望 | 第52-54页 |
5.1 总结 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第66页 |