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基于自聚微孔聚合物的气体分离膜制备及气体分离性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-32页
    1.1 气体分离膜研究背景及发展史第10-12页
    1.2 气体分离膜材料的种类第12-23页
        1.2.1 无机膜材料第12-13页
        1.2.2 高分子膜材料第13-21页
        1.2.3 混合基质膜材料第21-23页
        1.2.4 高分子聚合物共混膜材料第23页
    1.3 气体分离膜分离原理第23-28页
        1.3.1 气体在多孔膜传递机理第23-25页
        1.3.2 气体在非多孔均质膜传递机理第25-26页
        1.3.3 RobesonUpperbound第26-28页
    1.4 气体分离膜的应用第28-30页
        1.4.1 空气分离第29页
        1.4.2 氢气回收第29页
        1.4.3 二氧化碳捕集第29-30页
        1.4.4 烯烃-烷烃分离第30页
    1.5 论文选题意义及研究内容第30-32页
        1.5.1 论文选题意义第30页
        1.5.2 研究内容第30-32页
第二章 实验部分第32-42页
    2.0 实验药品及试剂第32-33页
    2.1 实验仪器及型号、测试条件第33-34页
        2.1.1 红外光谱测试(FT-IR)第33页
        2.1.2 核磁共振测试(~1HNMR400MHz)第33页
        2.1.3 膜的微观形貌表征第33页
        2.1.4 机械性能测试第33页
        2.1.5 X射线衍射测试(XRD)第33页
        2.1.6 气体分离性能表征第33-34页
    2.2 自聚微孔聚合物(PIM-1)的制备第34-36页
        2.2.1 PIM-1合成原料的预处理第34-35页
        2.2.2 PIM-1的制备第35-36页
    2.3 自聚微孔聚合物(PIM-M)的制备第36-37页
        2.3.1 TTSBI-M的制备第36页
        2.3.2 PIM-M的制备第36-37页
    2.4 自聚微孔聚合物(PIM-Br-30%)的制备第37页
    2.5 Tr?ger'sbase的制备第37-38页
    2.6 核磁(~1HNMR)表征第38-40页
    2.7 本章小结第40-42页
第三章 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的制备及性能研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的制备第43页
    3.3 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的结构表征第43-45页
        3.3.1 PIM-1@Tr?ger'sbase的FT-IR表征第43-44页
        3.3.2 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的XRD表征第44-45页
    3.4 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的形态表征第45-46页
    3.5 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的机械性能表征第46-47页
    3.6 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜的气体分离性能表征第47-53页
    3.7 PIM-1@Tr?ger'sbase共混膜抗塑化性能表征第53-54页
    3.8 温度对PIM-1@Tr?gerbase共混膜的影响第54-56页
    3.9 本章小结第56-58页
第四章 PIM-Br@Tr?ger'sbase交联膜的制备及气体分离性能研究第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 PIM-Br-30@Tr?ger'sbase交联膜的制备第58页
    4.3 PIM-Br-30@Tr?ger'sbase交联膜形貌表征第58-59页
    4.4 PIM-Br-30@Tr?ger'sbase交联膜XRD表征第59-60页
    4.5 PIM-Br-30@Tr?ger'sbase交联膜气体分离性能表征第60-65页
    4.6 交联膜与共混膜气体分离性能表征对比第65-68页
    4.7 本章小结第68-70页
第五章 结论与建议第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 建议第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第82页

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