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气相色谱填料MnCl2@MOFs@γ-Al2O3的制备及其对H2/D2的分离性质研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第18-38页
    1.1 氢同位素的意义第18页
    1.2 氢同位素分离的研究现状及存在的问题第18-36页
        1.2.1 氢同位素的分离以及分离原理第18-20页
            1.2.1.1 低温蒸馏第18-19页
            1.2.1.2 化学交换(Girdler-Sulfide process)第19-20页
            1.2.1.3 热扩散法第20页
        1.2.2 氢同位素的分析方法第20-23页
            1.2.2.1 质谱法第20-21页
            1.2.2.2 红外光谱法第21页
            1.2.2.3 拉曼光谱法第21-23页
            1.2.2.4 气相色谱法第23页
        1.2.3 气相色谱法分离氢同位素第23-30页
            1.2.3.1 氧化铝第24-26页
            1.2.3.2 分子筛第26-28页
            1.2.3.3 玻璃微球第28页
            1.2.3.4 Pd和Pd-Pt合金第28-30页
        1.2.4 金属-有机骨架化合物材料对氢同位素H_2/D_2的分离第30-36页
            1.2.4.1 金属-有机骨架化合物简介第30-31页
            1.2.4.2 金属-有机骨架化合物用于氢同位素H_2/D_2分离第31-33页
            1.2.4.3 金属-有机骨架化合物对氢同位素H_2/D_2分离的原理第33-35页
                1.2.4.3.1 动力学量子筛分第34页
                1.2.4.3.2 化学亲和量子筛分第34-35页
            1.2.4.4 金属-有机骨架化合物作为气相色谱固定相对H_2/D_2分离所存在的问题第35-36页
    1.3 课题的选题思路及本课题的研究内容第36-37页
        1.3.1 课题的选题思路第36页
        1.3.2 课题的研究内容第36-37页
    本论文创新点第37-38页
第二章 气相色谱填料MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3的制备及其对H_2/D_2的分离/分析性能研究第38-64页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-43页
        2.2.1 实验试剂与设备第39-41页
        2.2.2 色谱固定相材料的制备第41-43页
            2.2.2.1 CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的制备第41-42页
            2.2.2.2 MnCl_2@γ-Al_2O_3和MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的制备第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-51页
        2.3.1 CPL-1@γ-Al_2O_3和MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的红外光谱分析第43-44页
        2.3.2 粉末XRD分析第44-46页
            2.3.2.1 CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的粉末XRD分析第44-45页
            2.3.2.2 MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的粉末XRD分析第45-46页
        2.3.3 SEM图和EDS能谱分析第46-48页
            2.3.3.1 CPL-1@γ-Al_2O_3和MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的SEM分析第46-47页
            2.3.3.2 CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的EDS分析第47-48页
        2.3.4 N_2吸脱附等温线第48-49页
        2.3.5 复合物材料的热稳定性第49-51页
            2.3.5.1 CPL-1@γ-Al_2O_3和MnCl_2@7_CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的TG热稳定性第49-50页
            2.3.5.2 不同温度下CPL-1@γ-Al_2O_3复合材料的红外谱图分析第50-51页
    2.4 结果与讨论第51-60页
        2.4.1 色谱条件的选择第51页
        2.4.2 γ-Al_2O_3和MnCl_2@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离第51-53页
        2.4.3 CPL-1@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离第53-56页
            2.4.3.1 CPL-1负载量的影响第53-55页
            2.4.3.2 载气流速的影响第55-56页
        2.4.4 MnCl_2@CPL-1@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离第56-60页
            2.4.4.1 MnCl_2负载量的影响第57-58页
            2.4.4.2 载气流速的影响第58-60页
    2.5 重复性验证和定量分析第60-62页
        2.5.1 气相色谱法的定量分析方法第60页
        2.5.2 氢同位素H_2/D_2的重复性验证及定量分析第60-62页
    2.6 结论第62-64页
第三章 气相色谱填料MnCl_2@Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3的制备及其对H_2/D_2的分离/分析性能研究第64-90页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-68页
        3.2.1 实验试剂与设备第65-67页
        3.2.2 色谱固定相材料的制备第67-68页
            3.2.2.1 Ni-MFO-74@γ-Al_2O_3复合材料的制备第67-68页
            3.2.2.2 Ni~(2+)@γ-Al_2O_3复合材料的制备第68页
            3.2.2.3 MnCl_2@Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3复合材料的制备第68页
    3.3 结果与讨论第68-87页
        3.3.1 Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3和MnCl_2@Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3复合材料的表征第68-77页
            3.3.1.1 Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3和MnCl_2@Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3复合材料的红外谱图第68-69页
            3.3.1.2 粉末X-射线衍射谱图第69-71页
                3.3.1.2.1 Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3复合材料的粉末X-射线衍射谱图第69-70页
                3.3.1.2.2 Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3复合材料的XRD分析第70-71页
            3.3.1.3 SEM图和EDS能谱分析第71-74页
                3.3.1.3.1 复合材料的SEM图分析第71-72页
                3.3.1.3.2 复合材料的EDS能谱分析第72-74页
            3.3.1.4 N_2吸脱附等温线第74-75页
            3.3.1.5 复合材料的热稳定性第75-77页
                3.3.1.5.1 复合材料的TG热稳定性分析第75-76页
                3.3.1.5.2 不同温度下复合材料的红外谱图分析第76-77页
        3.3.2 固定相材料对H_2/D_2的分离性能研究第77-86页
            3.3.2.1 Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离性能研究第77-80页
                3.3.2.1.1 Ni-MOF-74负载量的影响第77-78页
                3.3.2.1.2 载气流速的影响第78-80页
            3.3.2.2 Ni~(2+)@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离第80-81页
            3.3.2.3 MnCl_2@Ni-MOF-74@γ-Al_2O_3色谱固定相材料对H_2/D_2的分离第81-86页
                3.3.2.3.1 MnCl_2负载量的影响第81-83页
                3.3.2.3.2 进样量的影响第83-84页
                3.3.2.3.3 载气流速的影响第84-86页
        3.3.3 氢同位素H_2/D_2的重复性验证及定量分析第86-87页
    3.4 结论第87-90页
第四章 结论与展望第90-92页
    4.1 结论第90页
    4.2 展望第90-92页
参考文献第92-98页
致谢第98-100页
研究成果及发表的学术论文第100-102页
作者及导师简介第102-103页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第103-104页

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