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聚砜/微凝胶复合膜对CO2气体的分离性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-30页
    1.1 研究背景第10-13页
        1.1.1 CO_2分离与捕集必要性第10-12页
        1.1.2 CO_2分离与捕集技术概述第12-13页
    1.2 CO_2吸附剂第13-15页
        1.2.1 改性微介孔类吸附材料第14页
        1.2.2 改性纤维类吸附材料第14-15页
    1.3 CO_2有机分离膜及气体传递机理第15-22页
        1.3.1 CO_2无机分离膜第15-16页
        1.3.2 聚合物均质分离膜第16-17页
        1.3.3 气体在均质膜中的溶解扩散机制第17-18页
        1.3.4 表面接枝/交联改性高分子复合膜第18-20页
        1.3.5 混合基质膜第20-21页
        1.3.6 基于促进传递作用的CO_2分离机理第21-22页
    1.4 智能型微凝胶材料第22-27页
        1.4.1 智能微凝胶的响应性能及应用第22-24页
        1.4.2 异丙基丙烯酰胺NIPAM基微凝胶的结构特点与制备途径第24-25页
        1.4.3 CO_2响应刺激凝胶第25-27页
    1.5 论文的选题依据及主要内容第27-30页
        1.5.1 论文选题依据及研究目的第27-28页
        1.5.2 课题研究的主要内容第28-30页
第二章 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)微凝胶制备、表征及其对CO_2吸附释放性能第30-46页
    2.1 实验试剂与仪器第30-31页
        2.1.1 实验试剂和材料第30页
        2.1.2 试剂提纯过程第30-31页
        2.1.3 实验仪器和设备第31页
    2.2 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)共聚物微凝胶的合成与纯化第31-32页
    2.3 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)理化结构表征第32-33页
        2.3.1 扫描电镜和透射电镜分析第32页
        2.3.2 动态激光光散射DLS和紫外可见吸光度分析第32-33页
        2.3.3 Zeta电势测试第33页
    2.4 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)微凝胶对CO_2捕集性能研究第33页
    2.5 结果与讨论第33-45页
        2.5.1 微凝胶形貌分析第33-34页
        2.5.2 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)微凝胶的温敏性能第34-37页
        2.5.3 Poly(NIPAM-co-DMAPMA)微凝胶自身可逆相转化过程第37-38页
        2.5.4 微凝胶颗粒溶液滴定曲线第38-39页
        2.5.5 饱和CO_2气体下微凝胶粒径变化第39-40页
        2.5.6 微凝胶溶液饱和CO_2下pH与温度的关系第40-43页
        2.5.7 微凝胶乳液对CO_2气体的吸收释放过程第43-45页
    2.6 本章小结第45-46页
第三章 支撑膜的制备及对CO_2分离性能第46-54页
    3.1 实验试剂与仪器第46页
        3.1.1 实验试剂第46页
        3.1.2 实验仪器第46页
    3.2 支撑膜制备过程第46-47页
    3.3 支撑膜形貌及性能表征第47-49页
        3.3.1 扫描电镜第47页
        3.3.2 渗透选择性能测试装置第47页
        3.3.3 测试条件及渗透选择性能计算方法第47-49页
    3.4 支撑膜的制备工艺探究第49页
        3.4.1 凝固浴类型对成膜性能影响第49页
        3.4.2 铸膜液添加剂对支撑膜性能的影响第49页
        3.4.3 聚砜含量对支撑膜性能的影响第49页
    3.5 支撑膜制备方法对其分离气体性能的影响第49-53页
        3.5.1 凝固浴类型对成膜性能影响第49-50页
        3.5.2 铸膜液添加剂对支撑膜性能的影响第50-51页
        3.5.3 聚砜含量对支撑膜性能的影响第51-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 聚砜/微凝胶(PSF/MGs)复合膜制备及性能研究第54-70页
    4.1 PSF/MGs复合膜制备第54页
        4.1.1 微凝胶涂敷液配制第54页
        4.1.2 微凝胶复合膜制备第54页
    4.2 PSF/MGs复合膜物理化学结构特征第54-57页
        4.2.1 衰减全反射傅里叶红外光谱ATR-FTIR第54-55页
        4.2.2 X射线光电子能谱XPS第55-57页
        4.2.3 复合膜形貌表征第57页
    4.3 PSF/MGs复合膜性能测试方法第57页
        4.3.1 PSF/MGs复合膜性能测试装置第57页
        4.3.2 测试条件及渗透选择性能计算方法第57页
    4.4 复合膜对CO_2分离性能研究第57-68页
        4.4.1 聚砜/微凝胶复合膜MGs/PSF对CO_2的分离性能第57-59页
        4.4.2 微凝胶涂膜液浓度对复合膜分离性能的影响第59-61页
        4.4.3 不同涂覆浓度制得的微凝胶复合膜的表面与断面结构第61-62页
        4.4.4 P(NIPAM-co-DMAPMA)微凝胶叔胺含量对复合膜CO_2分离性能影响第62-65页
        4.4.5 操作温度对微凝胶颗粒复合膜分离CO_2性能的影响第65-67页
        4.4.6 复合膜使用稳定性能研究第67-68页
    4.5 本章小结第68-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-80页
发表论文和参加科研情况第80-82页
致谢第82页

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