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 |