摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 膜材料的分类与应用 | 第9-10页 |
1.3 膜制备理论研究的简介 | 第10-13页 |
1.3.1 铸膜液溶剂和非溶剂的选择 | 第11-12页 |
1.3.2 铸膜液相转化过程 | 第12-13页 |
1.4 热力学模型的发展 | 第13-19页 |
1.4.1 Flory-Huggins理论 | 第14-15页 |
1.4.2 Ising格子模型 | 第15-16页 |
1.4.3 多元Ising格子模型 | 第16页 |
1.4.4 COSMO-SAC模型简介 | 第16-19页 |
1.5 计算软件介绍 | 第19-22页 |
1.5.1 DMol3量子力学软件 | 第19-20页 |
1.5.2 MATLAB编程软件 | 第20-22页 |
1.6 本文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 高分子膜材料的COSMO数据库的构建 | 第23-42页 |
2.1 研究背景 | 第23页 |
2.2 聚合物σ-profile与溶液活度系数的计算 | 第23-28页 |
2.2.1 高分子重复单元σ-profile的计算 | 第23-27页 |
2.2.3 聚合物溶液组分活度系数的计算 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-41页 |
2.3.1 聚砜类高分子的σ-profile | 第29-35页 |
2.3.2 乙烯类高分子的σ-profile | 第35-37页 |
2.3.3 含硅类高分子的σ-profile | 第37-39页 |
2.3.4 含氟类高分子的σ-profile | 第39-40页 |
2.3.5 纤维素类高分子的σ-profile | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 高分子与不同溶剂的相互作用参数以及溶解度参数的预测 | 第42-59页 |
3.1 研究背景 | 第42页 |
3.2 Flory-Huggins相互作用参数 | 第42-43页 |
3.2.1 溶剂与非溶剂间的相互作用参数 | 第42-43页 |
3.2.2 溶剂和非溶剂与聚合物间相互作用参数 | 第43页 |
3.3 溶解度参数的计算 | 第43-44页 |
3.4 三元相图的计算 | 第44-47页 |
3.5 结果与讨论 | 第47-57页 |
3.5.1 溶剂的摩尔体积与COSMO空穴体积的关系 | 第47-48页 |
3.5.2 溶剂与非溶剂间的相互作用参数 | 第48-49页 |
3.5.3 溶剂和非溶剂与聚合物间的相互作用参数 | 第49页 |
3.5.4 聚合物溶解度参数 | 第49-54页 |
3.5.5 聚合物溶液三元相图 | 第54-55页 |
3.5.6 聚合物相图在制膜过程的应用 | 第55-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 基于COSMO-SAC和Ising格子模型预测三元液液相平衡 | 第59-67页 |
4.1 研究背景 | 第59页 |
4.2 COSMO-SAC模型与Ising格子模型 | 第59-61页 |
4.2.1 三元COSMO-SAC模型确定超额吉氏函数 | 第59-60页 |
4.2.2 Ising格子模型确定超额亥氏函数 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文小结 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历及论文发表情况 | 第78页 |