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分离CO2促进传递膜渗透选择性能强化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第12-38页
    1.1 课题研究背景第12-19页
        1.1.1 CO_2分离的意义第12-14页
        1.1.2 CO_2分离技术研究进展第14-16页
        1.1.3 分离CO_2的膜技术第16-19页
    1.2 CO_2分离膜材料及膜研究进展第19-31页
        1.2.1 微孔膜第20-24页
        1.2.2 聚氧乙烯型膜第24-26页
        1.2.3 促进传递膜第26-29页
        1.2.4 混合基质膜第29-31页
    1.3 强化分离CO_2促进传递膜渗透选择性能的途径第31-34页
        1.3.1 功能基团含量和效率的提高第31-32页
        1.3.2 CO_2亲和纳米材料的协助第32-33页
        1.3.3 促进传递分离层的超薄化第33-34页
    1.4 本文的研究思路及主要工作内容第34-38页
第二章 实验材料与方法第38-47页
    2.1 实验材料和仪器第38-40页
        2.1.1 实验材料第38-39页
        2.1.2 实验室仪器与设备第39-40页
    2.2 膜材料和膜的表征第40-47页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征第40-41页
        2.2.2 拉曼(Raman)光谱表征第41页
        2.2.3 X射线光电子能谱(XPS)表征第41-42页
        2.2.4 X射线衍射(XRD)表征第42页
        2.2.5 热重分析(TGA)表征第42页
        2.2.6 静态接触角表征第42-43页
        2.2.7 扫描电子显微镜(SEM)表征第43页
        2.2.8 透射电子显微镜(TEM)表征第43页
        2.2.9 原子力电子显微镜(AFM)表征第43-44页
        2.2.10 膜材料吸水性表征第44页
        2.2.11 分离膜的气体渗透选择性能测试第44-45页
        2.2.12 多层复合膜结构的稳定性表征第45-47页
第三章 多种功能基团协同作用复合膜的制备与性能第47-70页
    3.1 复合膜的制备第48-49页
        3.1.1 P(DADMACA-co-VAm)共聚物的制备第48-49页
        3.1.2 P(DADMACA-co-VAm)/PSf复合膜的制备第49页
    3.2 膜材料和复合膜的物理化学结构表征第49-55页
        3.2.1 ATR-FTIR表征第49-51页
        3.2.2 XPS表征第51页
        3.2.3 XRD表征第51-52页
        3.2.4 吸水性表征第52-53页
        3.2.5 SEM和AFM表征第53-55页
    3.3 复合膜的渗透选择性能第55-63页
        3.3.1 原料气压力和基团种类对复合膜渗透选择性能的影响第55-60页
        3.3.2 复合膜对多种含CO_2分离体系的渗透选择性能第60-63页
    3.4 复合膜渗透选择性能的稳定性第63-66页
        3.4.1 复合膜长时间运行的性能稳定性第63-64页
        3.4.2 复合膜对杂质气体的耐受性第64-66页
    3.5 复合膜的应用前景第66-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 强化界面相容性混合基质膜的制备与性能第70-97页
    4.1 混合基质复合膜的制备第72-73页
        4.1.1 NH_2-MIL-53(Al)的制备第72页
        4.1.2 PVAm-NH_2-MIL-53(Al)/PSf混合基质复合膜的制备第72-73页
    4.2 NH_2-MIL-53(Al)的物理化学结构表征第73-77页
        4.2.1 SEM和TEM表征第73-74页
        4.2.2 XRD表征第74页
        4.2.3 FTIR表征第74-75页
        4.2.4 XPS表征第75-76页
        4.2.5 TGA表征第76-77页
    4.3 混合基质复合膜的物理化学结构表征第77-83页
        4.3.1 SEM表征第77-79页
        4.3.2 XRD表征第79-80页
        4.3.3 ATR-FTIR表征第80-81页
        4.3.4 TGA表征第81-83页
    4.4 混合基质复合膜的渗透选择性能第83-91页
        4.4.1 NH_2-MIL-53(Al)含量对混合基质复合膜渗透选择性能的影响第83-85页
        4.4.2 原料气压力对混合基质复合膜渗透选择性能的影响第85-88页
        4.4.3 混合基质复合膜对多种含CO_2分离体系的渗透选择性能第88-91页
    4.5 混合基质复合膜渗透选择性能的稳定性第91-94页
        4.5.1 混合基质复合膜长时间运行的性能稳定性第91-92页
        4.5.2 混合基质复合膜对杂质气体的耐受性第92-94页
    4.6 混合基质复合膜的应用前景第94-95页
    4.7 本章小结第95-97页
第五章 聚多巴胺改性硅橡胶中间层多层复合膜的制备与性能第97-130页
    5.1 多层复合膜的制备第99-102页
        5.1.1 PDMS/PSf支撑膜的制备第100页
        5.1.2 PDA-PDMS/PSf支撑膜的制备第100页
        5.1.3 PVAm/PDA-PDMS/PSf多层复合膜的制备第100-101页
        5.1.4 Pebax 1657/PDA-PDMS/PSf多层复合膜的制备第101页
        5.1.5 PDA颗粒和PDA@PVAm复合物的制备第101-102页
    5.2 支撑膜和多层复合膜的物理化学结构表征第102-112页
        5.2.1 SEM表征第102-103页
        5.2.2 FTIR表征第103-106页
        5.2.3 XPS表征第106-109页
        5.2.4 Raman表征第109-111页
        5.2.5 接触角表征第111-112页
    5.3 支撑膜和多层复合膜的渗透选择性能第112-125页
        5.3.1 PDA沉积时间对支撑膜渗透选择性能的影响第112-115页
        5.3.2 支撑膜对多层复合膜渗透选择性能的影响第115-117页
        5.3.3 PVAm涂膜液浓度对多层复合膜渗透选择性能的影响第117-122页
        5.3.4 Pebax 1657 涂膜液浓度对多层复合膜渗透选择性能的影响第122-125页
    5.4 多层复合膜的结构稳定性第125-127页
    5.5 多层复合膜的优势及应用前景第127-128页
    5.6 本章小结第128-130页
第六章 结论与展望第130-135页
    6.1 结论第130-133页
    6.2 创新点第133页
    6.3 展望第133-135页
参考文献第135-150页
发表论文和参加科研情况说明第150-152页
致谢第152-153页

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