摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-29页 |
·本课题研究背景 | 第9-10页 |
·膜法分离CO_2 | 第10-18页 |
·无孔膜(普通高分子膜) | 第10-14页 |
·描述气体分离膜渗透选择性能的物理量 | 第10-12页 |
·高分子膜透气性与选择性的关系 | 第12-14页 |
·促进传递膜 | 第14-18页 |
·液膜 | 第15页 |
·离子交换膜 | 第15页 |
·固定载体膜 | 第15-18页 |
·树枝形聚合物概述 | 第18-27页 |
·树枝形聚合物的基本概念 | 第18-20页 |
·树枝形聚合物的概念 | 第18-19页 |
·树枝形聚合物的结构特点 | 第19页 |
·树枝形聚合物的性能特点 | 第19-20页 |
·树枝形聚合物的合成 | 第20-22页 |
·扩散法 | 第20-21页 |
·收敛法 | 第21页 |
·合成反应类型 | 第21-22页 |
·树枝形聚合物的结构表征 | 第22-24页 |
·分离CO_2的树枝形聚合物膜 | 第24-27页 |
·本论文研究工作的主要内容 | 第27-29页 |
第二章 树枝状分子季戊四乙二胺的合成与表征 | 第29-42页 |
·树枝形聚合物的选择 | 第29-32页 |
·功能基团的选择 | 第29页 |
·季铵阳离子型树枝形聚合物的合成探索 | 第29-32页 |
·合成路线 | 第29-31页 |
·G1-(OH)的制备 | 第31-32页 |
·G1-(Br)的尝试合成 | 第32页 |
·季戊四乙二胺的合成原理 | 第32-33页 |
·季戊四乙二胺的合成 | 第33-39页 |
·四溴代季戊烷的制备 | 第33-35页 |
·季戊四乙二胺的合成与纯化 | 第35-39页 |
·季戊四乙二胺的表征 | 第39-40页 |
·红外光谱分析 | 第39-40页 |
·元素分析 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 季戊四乙二胺-聚乙烯醇共混膜的研制与性能 | 第42-68页 |
·PETEDA-PVA共混膜的制备 | 第42-44页 |
·基膜的选择 | 第42页 |
·PETEDA-PVA铸膜液的制备 | 第42-43页 |
·共混膜的制备 | 第43-44页 |
·PETEDA-PVA共混膜的形貌特征 | 第44-45页 |
·测试装置及膜性能描述 | 第45-47页 |
·PETEDA-PVA共混膜的透气性能 | 第47-66页 |
·PETEDA-PVA共混膜的渗透选择性能 | 第47-53页 |
·复合膜内促进传递机理的探讨 | 第53-57页 |
·纯PVA膜的CO_2/CH_4渗透选择性能 | 第53-55页 |
·CO_2促进传递机理探讨 | 第55-57页 |
·CO_2与CH_4之间的耦合效应 | 第57-58页 |
·干湿态PETEDA-PVA共混膜透气性能的比较 | 第58-61页 |
·PETEDA复合膜与普通直链多胺复合膜透气性能的比较 | 第61-63页 |
·不同配比PETEDA-PVA共混膜性能的比较 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 季戊四乙二胺-环氧树脂交联复合膜的探索 | 第68-76页 |
·交联剂的选择 | 第68-69页 |
·环氧树脂定义 | 第69页 |
·环氧树脂交联剂种类的选择 | 第69-70页 |
·交联反应的影响因素 | 第70页 |
·多乙烯多胺与环氧树脂B-63 的交联反应 | 第70-72页 |
·试剂与仪器 | 第70-71页 |
·实验过程及结果 | 第71页 |
·讨论 | 第71-72页 |
·多乙烯多胺与环氧树脂669 的交联反应 | 第72页 |
·试剂与仪器 | 第72页 |
·实验过程及结果 | 第72页 |
·多乙烯多胺-环氧树脂669 复合膜的透气性 | 第72-74页 |
·基膜的选择 | 第72页 |
·复合膜的渗透选择性能 | 第72-74页 |
·PETEDA与环氧树脂669 的交联反应 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论 | 第76-78页 |
一、关于树枝状分子季戊四乙二胺(PETEDA)的合成 | 第76页 |
二、关于季戊四乙二胺(PETEDA)-聚乙烯醇(PVA)共混膜 | 第76-77页 |
三、关于季戊四乙二胺(PETEDA)-环氧树脂交联复合膜 | 第77页 |
四、本文贡献与创新 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第84-85页 |
发表学术论文: | 第84页 |
参加科研情况: | 第84-85页 |
附录 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |