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功能化离子液体及改性硅基介孔材料捕集CO2研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 前言第10-36页
    1.1 二氧化碳捕集的意义第10-11页
    1.2 二氧化碳捕集技术第11-13页
        1.2.1 溶剂吸收法第11-12页
        1.2.2 吸附法第12页
        1.2.3 膜分离法第12页
        1.2.4 低温蒸馏法第12-13页
    1.3 二氧化碳捕集新材料第13-32页
        1.3.1 金属有机骨架(MOFs)第13页
        1.3.2 离子液体第13-23页
        1.3.3 硅基介孔材料第23-32页
    1.4 本课题的选题背景和研究内容第32-36页
第二章 CO_2在两种含氟咪唑离子液体中的溶解行为及其选择性研究第36-60页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 材料与方法第37-39页
        2.2.1 材料第37-38页
        2.2.2 溶解度测定的实验装置和程序第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-58页
        2.3.1 溶解度测定方法的准确性验证第39-41页
        2.3.2 四种气体在两种离子液体中的溶解度实验值第41-44页
        2.3.3 离子液体的阴离子对 CO_2溶解度的影响第44-47页
        2.3.4 Pitzer 模型和 Krichevsky-Kasarnovsky 方程与实验数据的关联研究第47-53页
        2.3.5 离子液体对 CO_2的溶解度选择性第53-55页
        2.3.6 离子液体对 CO_2的溶解热力学性质第55-57页
        2.3.7 离子液体再生性能的测定第57-58页
    2.4 小结第58-60页
第三章 固载氨基酸离子液体介孔氧化硅材料对 CO_2的化学吸收性能研究第60-78页
    3.1 引言第60-62页
    3.2 材料与方法第62-64页
        3.2.1 试剂第62页
        3.2.2 材料的合成第62-63页
        3.2.3 材料的表征第63-64页
        3.2.4 CO_2吸附-解吸装置第64页
    3.3 结果与讨论第64-77页
        3.3.1 氨基酸离子液体分散前后的 SBA-15 的结构表征第64-66页
        3.3.2 氨基酸离子液体种类对 CO_2吸收能力的影响第66-67页
        3.3.3 氨基酸离子液体负载量对 CO_2吸收能力的影响第67-70页
        3.3.4 温度对氨基酸离子液体吸收 CO_2能力的影响第70-71页
        3.3.5 氨基酸离子液体吸收剂与 CO_2反应的机理分析第71-75页
        3.3.6 氨基酸离子液体吸收剂的再生性能及稳定性研究第75-77页
    3.4 小结第77-78页
第四章 大孔径和短通道层状胺功能化 SBA-15 材料高效可再生吸收 CO_2研究第78-100页
    4.1 引言第78-80页
    4.2 材料与方法第80-82页
        4.2.1 试剂第80页
        4.2.2 吸附剂及其载体的制备第80-81页
        4.2.3 吸附剂及其载体的表征第81-82页
        4.2.4 吸附剂上胺基基团负载量的测定第82页
        4.2.5 CO_2吸附-解吸装置第82页
    4.3 结果与讨论第82-97页
        4.3.1 吸附剂的结构和形貌表征第82-87页
        4.3.2 吸附剂载体形貌对胺负载量的影响第87-89页
        4.3.3 吸附剂载体形貌对 CO_2吸附能力的影响第89-90页
        4.3.4 CO_2等温线第90-91页
        4.3.5 温度对 CO_2吸附性能的影响第91-92页
        4.3.6 CO_2吸附焓变第92-95页
        4.3.7 CO_2/N_2选择性第95-96页
        4.3.8 吸附剂的再生性能和稳定性第96-97页
    4.4 小结第97-100页
第五章 结论与展望第100-102页
    5.1 本文的主要结论第100页
    5.2 本文的创新之处第100-101页
    5.3 今后工作展望第101-102页
参考文献第102-126页
致谢第126-128页
攻读学位期间发表的学术论文目录第128-129页

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