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混合基質膜是滲透汽化分離膜的重要類型,而填料對混合基質膜的滲透汽化性能具有重要影響。本書主要研究了功能化MOFs和COFs混合基質膜的構築與性能調控,總結了MOFs和COFs混合基質膜的共性規律,為新型多孔材料的選擇和高性能混合基質滲透汽化膜的製備提供了依據,為從事該領域的研究工作者提供參考依據。
《基於MOFs和COFs滲透汽化膜的結構設計與性能調控》適合高等院校化學、材料以及相關專業的本科生、研究生作為教材參考使用,也可供從事滲透汽化領域的科技人員參考。
《基於MOFs和COFs滲透汽化膜的結構設計與性能調控》適合高等院校化學、材料以及相關專業的本科生、研究生作為教材參考使用,也可供從事滲透汽化領域的科技人員參考。
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混合基質膜,作為一類重要的滲透汽化膜,常常由於填料和聚合物間的不兼容以及填料在聚合物基質中分散不均,導致混合基質膜滲透通量與分離因子間出現相互抑制效應。因此,尋找合適的填料、改善膜的製備工藝,揭示填料結構對混合基質膜滲透性能的影響規律和機理至關重要。本書主要研究了功能化MOFs和COFs混合基質膜的構築與性能調控,總結了MOFs和COFs 混合基質膜的共性規律,為新型多孔材料的選擇和高性能混合基質滲透汽化膜的製備提供了依據,為從事於該領域的研究工作者提供參考依據。
目次
第1章 緒論
1.1 滲透汽化研究進展
1.1.1 滲透汽化起源
1.1.2 滲透汽化膜材料
1.1.3 滲透汽化傳質過程
1.1.4 滲透汽化膜性能表徵
1.1.5 滲透汽化的應用
1.2 滲透汽化混合基質膜的研究意義和內容
1.2.1 滲透汽化混合基質膜的研究意義
1.2.2 滲透汽化混合基質膜的研究內容
第2章 功能化MIL-53(Al)-NH2/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
2.1 功能化MIL-53(Al)-NH2
2.2 功能化MIL-53(Al)-NH2/PVA混合基質膜
2.3 PVA膜的滲透汽化脫水性能
2.3.1 聚乙烯醇濃度的影響
2.3.2 預交聯時間的影響
2.3.3 交聯劑濃度的影響
2.4 功能化NH2-MIL-53(Al)/PVA混合基質膜滲透汽化脫水性能
第3章 Zr-MOFs/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
3.1 Zr-MOFs
3.2 Zr-MOFs/PVA混合基質膜
3.3 Zr-MOFs/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
第4章 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
4.1 Zn-MOFs
4.2 PDMS膜的滲透汽化脫醇性能
4.2.1 聚二甲基矽氧烷濃度的影響
4.2.2 交聯劑濃度的影響
4.2.3 催化劑濃度的影響
4.3 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜
4.4 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
4.5 ZIF-8穩定水分散體系
第5章 PAF-56/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
5.1 PAF-56
5.2 PAF-56/PDMS混合基質膜
5.3 PAF-56/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
5.3.1 超聲時間的影響
5.3.2 PAF-56粒徑的影響
第6章 2維COF-LZU1/PDMS混合基質膜滲透汽化脫醇性能
6.1 COF-LZU1
6.2 COF-LZU1/PDMS混合基質膜
6.3 2D COF-LZU1/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
6.3.1 COF-LZU1負載量的影響
6.3.2 混合基質膜分離層厚度的影響
6.3.3 溫度的影響
第7章 原位生長法製備COF-LZU1/PEBA混合基質膜
7.1 與傳統制膜方法的比較
7.2 均苯三甲醛濃度的影響
7.3 生長溫度的影響
7.4 對苯二胺濃度的影響
7.5 生長溶劑的影響
附錄 安托因方程與常數表
參考文獻
1.1 滲透汽化研究進展
1.1.1 滲透汽化起源
1.1.2 滲透汽化膜材料
1.1.3 滲透汽化傳質過程
1.1.4 滲透汽化膜性能表徵
1.1.5 滲透汽化的應用
1.2 滲透汽化混合基質膜的研究意義和內容
1.2.1 滲透汽化混合基質膜的研究意義
1.2.2 滲透汽化混合基質膜的研究內容
第2章 功能化MIL-53(Al)-NH2/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
2.1 功能化MIL-53(Al)-NH2
2.2 功能化MIL-53(Al)-NH2/PVA混合基質膜
2.3 PVA膜的滲透汽化脫水性能
2.3.1 聚乙烯醇濃度的影響
2.3.2 預交聯時間的影響
2.3.3 交聯劑濃度的影響
2.4 功能化NH2-MIL-53(Al)/PVA混合基質膜滲透汽化脫水性能
第3章 Zr-MOFs/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
3.1 Zr-MOFs
3.2 Zr-MOFs/PVA混合基質膜
3.3 Zr-MOFs/PVA混合基質膜的滲透汽化脫水性能
第4章 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
4.1 Zn-MOFs
4.2 PDMS膜的滲透汽化脫醇性能
4.2.1 聚二甲基矽氧烷濃度的影響
4.2.2 交聯劑濃度的影響
4.2.3 催化劑濃度的影響
4.3 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜
4.4 Zn-MOFs/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
4.5 ZIF-8穩定水分散體系
第5章 PAF-56/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
5.1 PAF-56
5.2 PAF-56/PDMS混合基質膜
5.3 PAF-56/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
5.3.1 超聲時間的影響
5.3.2 PAF-56粒徑的影響
第6章 2維COF-LZU1/PDMS混合基質膜滲透汽化脫醇性能
6.1 COF-LZU1
6.2 COF-LZU1/PDMS混合基質膜
6.3 2D COF-LZU1/PDMS混合基質膜的滲透汽化脫醇性能
6.3.1 COF-LZU1負載量的影響
6.3.2 混合基質膜分離層厚度的影響
6.3.3 溫度的影響
第7章 原位生長法製備COF-LZU1/PEBA混合基質膜
7.1 與傳統制膜方法的比較
7.2 均苯三甲醛濃度的影響
7.3 生長溫度的影響
7.4 對苯二胺濃度的影響
7.5 生長溶劑的影響
附錄 安托因方程與常數表
參考文獻
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