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填充二维材料杂化膜的制备与渗透蒸发过程强化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 燃料乙醇生产第11-12页
        1.1.2 渗透蒸发过程第12-13页
        1.1.3 渗透蒸发用于燃料乙醇脱水第13-14页
    1.2 渗透蒸发过程强化第14-22页
        1.2.1 渗透蒸发过程强化的方法第14-15页
        1.2.2 渗透蒸发膜的研究进展第15-17页
        1.2.3 杂化膜强化渗透蒸发过程的策略第17-22页
    1.3 填充二维材料杂化膜的研究进展第22-25页
        1.3.1 填充无孔二维材料的杂化膜第22-23页
        1.3.2 填充多孔二维材料的杂化膜第23-25页
    1.4 论文选题与研究思路第25-27页
第二章 实验部分第27-35页
    2.1 试剂与设备第27-28页
    2.2 表征方法第28-31页
        2.2.1 透射电子显微镜第28页
        2.2.2 扫描电子显微镜第28页
        2.2.3 原子力显微镜第28-29页
        2.2.4 Zeta电位和激光粒度分析第29页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱第29页
        2.2.6 拉曼光谱第29页
        2.2.7 X射线衍射第29-30页
        2.2.8 X射线光电子能谱第30页
        2.2.9 静态接触角测试第30页
        2.2.10 热失重分析第30页
        2.2.11 差示扫描量热分析第30页
        2.2.12 拉伸试验第30-31页
        2.2.13 正电子湮没寿命谱第31页
    2.3 溶胀实验第31页
    2.4 分离性能评价第31-35页
        2.4.1 实验装置第31-32页
        2.4.2 操作步骤第32-33页
        2.4.3 分析测试第33-34页
        2.4.4 评价指标第34-35页
第三章 SA-ZIF-8 杂化膜的制备与渗透蒸发过程强化第35-50页
    3.1 SA-ZIF-8 杂化膜的制备第36-37页
        3.1.1 颗粒状ZIF-8 的制备第36页
        3.1.2 片状ZIF-8 的制备第36页
        3.1.3 SA-ZIF-8 杂化膜的制备第36-37页
    3.2 ZIF-8 的表征第37-39页
    3.3 膜的表征第39-43页
        3.3.1 膜的形貌第39页
        3.3.2 膜的结构第39-40页
        3.3.3 膜的亲水性第40-41页
        3.3.4 膜的稳定性第41-43页
    3.4 膜的渗透蒸发分离性能第43-48页
        3.4.1 ZIF-8P填充量对杂化膜分离性能的影响第43-44页
        3.4.2 ZIF-8S填充量对杂化膜分离性能的影响第44-45页
        3.4.3 原料液温度对杂化膜分离性能的影响第45-47页
        3.4.4 原料液浓度对杂化膜分离性能的影响第47-48页
    3.5 杂化膜传质机理第48-49页
    3.6 小结第49-50页
第四章 SA-GO杂化膜的制备与渗透蒸发过程强化第50-67页
    4.1 SA-GO杂化膜的制备第51-52页
        4.1.1 初始氧化石墨烯的制备第51页
        4.1.2 还原氧化石墨烯的制备第51页
        4.1.3 SA-GO杂化膜的制备第51-52页
    4.2 GO的表征第52-55页
    4.3 膜的表征第55-60页
        4.3.1 膜的形貌第55-56页
        4.3.2 膜的结晶度第56-58页
        4.3.3 膜的自由体积特性第58页
        4.3.4 膜的亲水性和稳定性第58-60页
    4.4 膜的渗透蒸发分离性能第60-65页
        4.4.1 p GO填充量对杂化膜分离性能的影响第60-61页
        4.4.2 r GO填充量对杂化膜分离性能的影响第61-62页
        4.4.3 原料液温度对杂化膜分离性能的影响第62页
        4.4.4 原料液浓度对杂化膜分离性能的影响第62-63页
        4.4.5 长期操作稳定性第63-65页
    4.5 杂化膜传质机理第65-66页
    4.6 小结第66-67页
第五章 SA-CNs杂化膜的制备与渗透蒸发过程强化第67-83页
    5.1 SA-CNs杂化膜的制备第68页
        5.1.1 g-C3N4纳米片的制备第68页
        5.1.2 SA-CNs杂化膜的制备第68页
    5.2 CNs的表征第68-70页
    5.3 膜的表征第70-75页
        5.3.1 膜的形貌第70-71页
        5.3.2 界面相互作用第71-72页
        5.3.3 膜的结晶度第72-73页
        5.3.4 膜的热学性质第73-74页
        5.3.5 膜的亲水性和溶胀特性第74-75页
    5.4 膜的渗透蒸发分离性能第75-78页
        5.4.1 CNs填充量对杂化膜分离性能的影响第75-76页
        5.4.2 原料液温度对杂化膜分离性能的影响第76页
        5.4.3 原料液浓度对杂化膜分离性能的影响第76-78页
        5.4.4 长期操作稳定性第78页
    5.5 杂化膜传质机理第78-82页
        5.5.1 SA-PCNs杂化膜的制备及表征第78-81页
        5.5.2 SA-PCNs杂化膜的渗透蒸发分离性能第81页
        5.5.3 传质机理分析第81-82页
    5.6 小结第82-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 主要创新点第84页
    6.3 研究展望第84-85页
参考文献第85-92页
发表论文和参加科研情况说明第92-94页
致谢第94-95页

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