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固有孔高分子基杂化膜制备与气体传递机制强化

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-26页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 CO_2捕集与分离的意义第9-10页
        1.1.2 CO_2捕集的应用对象第10-11页
        1.1.3 CO_2分离技术概述第11-12页
    1.2 CO_2分离膜材料第12-17页
        1.2.1 传统高分子膜第12-14页
        1.2.2 多孔有机高分子膜第14-15页
        1.2.3 固定载体膜第15页
        1.2.4 有机-无机杂化膜第15-17页
    1.3 CO_2分离膜的传递机制第17-21页
        1.3.1 多孔膜中的气体传递机制第18页
        1.3.2 致密膜中的气体传递机制第18-21页
    1.4 基于固有孔高分子的气体分离膜第21-24页
        1.4.1 固有孔高分子膜简述第21-22页
        1.4.2 固有孔高分子的骨架结构优化第22页
        1.4.3 固有孔高分子的改性第22-23页
        1.4.4 基于固有孔高分子的杂化膜第23-24页
    1.5 论文研究思路第24-26页
第二章 实验部分第26-34页
    2.1 实验原料与实验设备第26-27页
        2.1.1 主要实验试剂第26-27页
        2.1.2 主要仪器和设备第27页
    2.2 实验方法第27-34页
        2.2.1 膜及填充剂的表征第27-29页
        2.2.2 气体膜分离性能评价第29-34页
第三章 PIM-1/PEG-POSS膜的制备及其气体分离性能研究第34-44页
    3.1 PIM-1的合成第35页
    3.2 PIM-1/PEG-POSS杂化膜的制备第35-36页
    3.3 PEG-POSS及膜的表征第36-39页
    3.4 气体分离性能第39-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第四章 PIM-1/g-C_3N_4膜的制备及其气体分离性能研究第44-58页
    4.1 g-C_3N_4及PIM-1/g-C_3N_4膜的制备第45页
        4.1.1 g-C_3N_4纳米片的制备第45页
        4.1.2 膜的制备第45页
    4.2 g-C_3N_4纳米片的表征第45-48页
    4.3 膜的表征第48-52页
    4.4 气体分离性能第52-57页
        4.4.1 自然干燥膜的气体分离性能第52-54页
        4.4.2 甲醇后处理膜的气体分离性能第54-56页
        4.4.3 杂化膜的长期稳定性第56-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 PIM-1/SNW-1膜的制备及其气体分离性能研究第58-72页
    5.1 SNW-1及PIM-1/SNW-1杂化膜的制备第59页
        5.1.1 SNW-1的制备第59页
        5.1.2 膜的制备第59页
    5.2 SNW-1的表征第59-63页
    5.3 膜的表征第63-67页
    5.4 气体分离性能第67-71页
        5.4.1 纯气渗透性能测试第67-69页
        5.4.2 混合气渗透性能测试第69-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 主要创新点第73页
    6.3 研究展望第73-74页
参考文献第74-82页
发表文章和科研情况说明第82-85页
致谢第85-86页

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