三元体系共聚聚酰亚胺膜的气体渗透性能研究任务书

 2021-10-24 15:24:39

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

聚合物气体膜分离技术由于其能耗低 、污染少、工艺简单 、操作方便和易于自动化等优点,在富氮、富氧、氢回收、天然气中酸性气体的脱除 、空气和天然气脱湿等方面有着广泛的应用前景[1-4]。

随着膜分离技术的发展,聚酰亚胺以其具有高透气选择性、高机械强度 、热和化学稳定性好等特点受到众多膜科学工作者的关注。

从 20 世纪 80 年代中期始 ,聚酰亚胺在一些具有工业背景的分离体系上,诸如H2 /N2 、O2 /N2 、H2/ CH4 、CO2/ N2 、CO2 /CH4 等取得了很好的效果[5]。

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2. 参考文献

[1] 张俊彦, 刘维民, 薛群基. 分子结构对聚酰亚胺膜分离CO_2/CH_4性能的影响[J]. 高分子学报, 1999(02):102-106. [2] Park J Y, Paul D R. Correlation and prediction of gas permeability in glassy polymer membrane materials via a modified free volume based group contribution method[J]. Journal of Membrane Science, 1997,125(1):23-39. [3] Park J Y, Paul D R. Correlation and prediction of gas permeability in glassy polymer membrane materials via a modified free volume based group contribution method[J]. Journal of Membrane Science, 1997,125(1):23-39. [4] Tanaka K, Okano M, Toshino H, et al. Effect of methyl substituents on permeability and permselectivity of gases in polyimides prepared from methyl‐substituted phenylenediamines[J]. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 1992,30(8):907-914. [5] 彭秧锡. 聚酰亚胺新型材料及其应用[J]. 化学教育, 2004,25(4):7-10. [6] 王卫, 李承祥, 张国斌, 等. 聚酰亚胺的合成与研究[J]. 材料导报, 2008,22(2):119-120, 128. [7] Qiu W, Xu L, Chen C, et al. Gas separation performance of 6FDA-based polyimides with different chemical structures[J]. Polymer, 2013,54(22):6226-6235. [8] Hossain I, Al Munsur A Z, Kim T. A Facile Synthesis of (PIM-Polyimide)-(6FDA-Durene-Polyimide) Copolymer as Novel Polymer Membranes for CO2 Separation[J]. Membranes, 2019,9(9):113. [9] Veliolu S, Tantekin-Ersolmaz S B, Chew J W. Towards the generalization of membrane structure-property relationship of polyimides and copolyimides: A group contribution study[J]. Journal of Membrane Science, 2017,543:233-254.[10] 黄明富, 颜善银, 陈川, 等. 可溶性ODA-ODPA-BPADA共聚聚酰亚胺的合成与性能[J]. 高分子材料科学与工程, 2011,27(10):31-34.[11] 张鑫巍, 范广宇, 李恕广, 等. 6FDA型聚酰亚胺共聚物(6FDA-TMPDA/DABA)的合成及气体渗透性能测试[J]. 膜科学与技术, 2002(02):5-9.

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