1 / 64
文档名称:

Ts复合材料的制备与性能研究.pdf

格式:pdf   页数:64
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

Ts复合材料的制备与性能研究.pdf

上传人:cherry 2014/5/6 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

Ts复合材料的制备与性能研究.pdf

文档介绍

文档介绍:摘要电离后生成的一透过阳离子膜进入阴极室,促进糠醛电还原生成糠醇过程交流阻抗。以化学镀方法将金属镍镀在阳离子交换膜层的表面上,以实现阴极室中的零极距电解。双极膜中间层中水解离后生成的一离子迁移入阴极室中,使阴极室为了减少双极膜的阻抗,提高水解离效率,以五氧化二磷,磷酸三乙酯和磷酸为反应剂,制备了磷酸化羧甲基纤维素璅男院笥米魑Q裟ぃ壳聚糖和聚乙烯醇共混物用戊二醛改性后用作为阴膜溶胶,将阴膜溶胶流延于阳膜上,制备了甿痬双极膜。测定了、禾宓牡绾擅芏龋酸化阳膜在酸碱溶液中的溶涨度及离子透过率,甿痬双极膜的红外光谱与离子交换能力。与接触角测定的结果表明,男院笃淝姿阅艿玫搅显著提高。膜交流阻抗、甐工作曲线的测定结果表明该双极膜阻抗及工作电压均较小。。测定了膜的离子交换容量及膜的呈酸性,从而保证了糠醛电还原生成糠醇的进行。与传统的液相中压或高压加氢法相比,避免了呋了母跷廴荆B躺ɑ繁9ひ铡以磷酸化试剂改性羧甲基纤维素钠制备了阳膜层,以戊二醛改性壳聚糖票噶艘跄げ闳芙海跄げ闳芙毫餮佑谘裟げ闵希票噶薖—/极膜,而后以化学镀方法在阳膜层表面镀镍,,并应用于成对电合成糠醇跫抑、糠酸艏抑。在电场的作用下,双极膜中水的进行;一透过趵胱幽そ胙艏遥肟啡┑缪趸煽匪峁讨胁结合生成栽龃笳蚍从Φ乃俣取关键词:双极膜;电合成;磷酸化;糠酸;糠醇以
~福建师范大学硕士学位论文
/。/塑翌.,.矿籘旷—籧,,.甿痬,..畆.,猺籓猳,甌,猇●■●■瘛瘛瘛觥瘛觥觯弧觥觥觥觥鰐鯻●■■■■■觥瘛觥觥觥觥瘛觥觥觥觥觥觥觥觥馝■■■■●■■觥瘛鯡,■●●目●■■■■■觥鯻鯡■■■■■■■■■■■瘛觥瘛觥瘛鯻鯻■
脚:;甮籶;福建师范大学硕士学位论文;
中文文摘Ⅳ和斡敕从ξ镌诘缂系缱拥牡檬В词迪钟谢衔锖铣伞3嘶驹双极膜的特别之处就在于高效的利用在电场作用下,解离生成的矿和的制备、改性,及其在控制污染、酸碱工业、食品等领域的应用;对比了双极膜中第铝姿峄疨./ḿさ闹票赣氡碚以五氧化二磷,磷酸三乙酯和磷酸为反应剂,制备了磷酸化羧甲基纤维素,经离子交换膜技术近五十年来越来越受到广泛的关注,其应用领域从化工行业扩展到了生命科学、环境科学、能源等诸多领域,使得加工过程更“绿色”、高效,同时还有效地循环使用排出的污染物,变废为宝。目前,我们面临的环境、健康、能源、资源与可持续发展等问题目趋严峻,绿色化学、环境友好过程、清洁技术受到广泛的关注。自上世纪年代随着双极膜、两性膜等新型离子交换膜开发成功后,改变了传统工业分离和制备过程,为解决环境、生物、海洋化工等领域中出现的技术难题带入新的生机和活力。以电解法制备糠醇、糠酸,原料消耗少,操作方便,与传统的液相中压或高压加氢法相比,,为绿色环保工艺。外,原则上不再添加其他化学试剂,使用的支撑电解质可以循环利用,因此没有二次污染问题。可从根本上消除传统有机合成产生污染的根源。本硕士论文主要分为以下四个部分来阐述:,及电合成研究进展。在双极膜的研究方面,主要介绍了双极膜水解离机理、电渗析原理、膜间层与半导体嵩谡鞣矫娴囊焱悖圆魉ḿさ乃饫牖怼T诘绾铣的综述中,介绍了陈震课题组近几年来在有机电合成领域中开拓双极膜技术应用方面的研究成果。如以瓹ḿぶ票父咛嵫危愿男許瓹ḿぶ票港基乙酸,以甋疌ḿぶ票隔腔挛焖幔肧/。采用了双极膜技术后,与传统的有机合成工艺相比,工艺流程更加简便高效,在绿色环保节能工艺改进中取得了良好的效果】。
室和阳极室之间的隔膜,阳极为分析纯石墨电极,从镍镀层裨上引出导线磷酸化试剂改性羧甲基纤维素钠和戊二醛改性壳聚糖制备—猰痬双极膜男院笥米魑Q裟と芙甿;以壳聚糖和聚乙烯醇共混物用戊二醛改性后用作为为阴膜溶胶,将阴膜溶胶流延于阳膜上,制备了猰痬双极膜。甿痬双极膜能稳定存在于酸碱溶液中,具有优良的电荷交换能力和电化学性能。∥。表面的亲水性得到明显提高,离子渗透能力增大,离子导电性能提高,当电流密度小于/保姿峄男院蟮哪ぷ杩菇闲 9ぷ鞯缪刮衷笥遥矣捎谀外的水及时地补充入双极膜的中间层中,致使耗尽层的出现得以延后,工作电流及电槽的工作效率得以提高。第翹甈./ḿさ闹票讣捌湓诘绾铣煽反贾械挠τ糠醇是化工、轻工的重要原料。制备糠醇的原料糠醛可由廉价的农副产品获得,世界上糠醛产量的用于生产糠醇;我国是糠醛产量最多的国家之一。糠醇的主要制备方法有糠醛的液相加氢和气相加氢两种。,且铬污染严重,废催化剂难以再生【俊现今大多以膜作为电解槽隔膜,但因其价格昂贵,工业化使用成本高,因此