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SSZ-13分子筛合成及CO2/N2分离

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-27页
    1.1 微孔沸石分子筛第8-16页
        1.1.1 微孔沸石分子筛的进展第8-15页
        1.1.2 沸石分子筛材料结构简介第15-16页
    1.2 减少 CO_2排放的必要性第16-18页
        1.2.1 大气中 CO_2来源第16页
        1.2.2 大气中 CO_2含量增加对环境的影响第16-18页
            1.2.2.1 对气候的影响第16-17页
            1.2.2.2 对海洋的影响第17-18页
            1.2.2.3 对人体的影响第18页
            1.2.2.4 对农业的影响第18页
    1.3 CO_2的捕集技术的现状第18-22页
        1.3.1 燃烧后脱碳第19-20页
        1.3.2 燃烧前脱碳第20-21页
        1.3.3 富氧燃烧第21页
        1.3.4 化学链燃烧第21-22页
    1.4 CO_2分离技术现状第22-26页
        1.4.1 吸收法第22-24页
            1.4.1.1 物理吸收法第23页
            1.4.1.2 化学吸收法第23页
            1.4.1.3 物理-化学吸收法第23-24页
        1.4.2 低温分离法第24页
        1.4.3 膜法第24-25页
            1.4.3.1 膜分离法第24-25页
            1.4.3.2 膜吸收法第25页
            1.4.3.3 支撑液膜法第25页
        1.4.4 吸附法第25-26页
    1.5 本文工作第26-27页
第二章 吸附剂的制备和表征第27-51页
    2.1 吸附剂的制备第27-28页
        2.1.1 试剂第27页
        2.1.2 样品合成第27-28页
            2.1.2.1 模板剂合成(SDA)第27-28页
            2.1.2.2 分子筛合成第28页
    2.2 吸附法表征第28-42页
        2.2.1 吸附等温线和分类第28-29页
        2.2.2 比表面积第29-33页
            2.2.2.1 BET 方法第29-31页
            2.2.2.2 经验方法第31-33页
        2.2.3 孔径分布第33-37页
            2.2.3.1 压汞法第33-34页
            2.2.3.2 基于 Kelvin 方程的方法第34-37页
        2.2.4 吸附实验装置第37-42页
            2.2.4.1 高压吸附实验装置第37-38页
            2.2.4.2 微孔吸附分析仪的原理及使用方法第38-42页
    2.3 仪器检测表征第42-45页
        2.3.1 X 射线粉末衍射第42-43页
            2.3.1.1 Bragg 方程第42-43页
        2.3.2 电子显微技术第43-44页
        2.3.3 红外光谱第44-45页
    2.4 实验结果与讨论第45-50页
        2.4.1 XRD 衍射分析第45-46页
        2.4.2 电镜分析第46页
        2.4.3 红外分析第46-48页
            2.4.3.1 模板剂红外分析第46-47页
            2.4.3.2 分子筛 SSZ-13 红外分析第47-48页
        2.4.4 77K 下 N_2吸附等温线第48-49页
        2.4.5 高压吸附等温线第49-50页
    2.5 小结第50-51页
第三章 SSZ-13 分子筛对 CO_2/N_2的分离性能及其再生性能第51-73页
    3.1 实验中涉及的概念第51-55页
        3.1.1 穿透曲线第51-53页
        3.1.2 通过穿透曲线计算分离因子第53-55页
    3.2 动态法的可靠性第55-57页
        3.2.1 等温操作第55-56页
        3.2.2 床层无压降第56页
        3.2.3 稀释的混合气体第56-57页
        3.2.4 活塞流第57页
        3.2.5 气-固相浓度瞬间平衡第57页
    3.3 分离因子及再生度的测定第57-64页
        3.3.1 实验仪器及原料第57-59页
            3.3.1.1 实验原料第57-58页
            3.3.1.2 仪器第58-59页
        3.3.2 原料气的配置第59-62页
            3.3.2.1 配气装置第59页
            3.3.2.2 配气步骤第59-60页
            3.3.2.3 色谱分析第60页
            3.3.2.4 原料气组成定量分析第60-62页
        3.3.3 穿透曲线的测定第62-64页
            3.3.3.1 实验装置第62-63页
            3.3.3.2 操作步骤第63-64页
            3.3.3.3 吸附床自由体积的测定第64页
    3.4 结果与讨论第64-72页
        3.4.1 分离因子测定第64-68页
            3.4.1.1 273K 下分离因子的测定第65-66页
            3.4.1.2 298K 下分离因子的测定第66-67页
            3.4.1.3 313K 下分离因子的测定第67-68页
        3.4.2 温度对分离因子的影响第68-70页
        3.4.3 再生度的测定第70-72页
            3.4.3.1 定义第70页
            3.4.3.2 温度对再生度的影响第70-72页
    3.5 小结第72-73页
第四章 结论第73-74页
参考文献第74-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-85页
致谢第85页

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