首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

铁基复合离子液体对CO2的吸收性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 酸性气体脱除方法研究现状第15-21页
        1.2.1 化学吸收法第16-17页
        1.2.2 物理吸收法第17-18页
        1.2.3 物理-化学吸收法第18页
        1.2.4 离子液体脱硫脱碳第18-21页
    1.3 铁基离子液体的用于酸性气体脱除的研究进展第21页
    1.4 离子液体物化性质第21-24页
        1.4.1 沸点及临界性质第22页
        1.4.2 密度第22-23页
        1.4.3 粘度第23-24页
    1.5 离子液体与溶剂混合在捕集CO_2中的应用第24-25页
    1.6 本研究意义、内容及思路第25-29页
        1.6.1 研究意义第25-26页
        1.6.2 研究内容第26-28页
        1.6.3 研究路线第28-29页
第二章 铁基离子液体的热力学性质以及对CO_2的吸收性能探究第29-47页
    2.1 前言第29-30页
    2.2 实验部分第30-34页
        2.2.1 实验药品和仪器设备第30页
        2.2.2 铁基离子液体的制备第30-31页
        2.2.3 密度的测定第31-32页
        2.2.4 粘度的测定第32页
        2.2.5 溶解度的测定第32-34页
    2.3 模型部分第34-37页
        2.3.1 沸点及临界性质计算第34页
        2.3.2 基团的划分策略第34-36页
        2.3.3 沸点及临界性质的计算关联式第36-37页
    2.4 结果与分析第37-45页
        2.4.1 铁基离子液体的沸点以及临界性质参数的计算第37-38页
        2.4.2 铁基离子液体的物性分析第38-42页
        2.4.3 铁基离子液体对CO_2的吸收性能研究第42-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 [Bmim] [FeCl_4]/DMAC复合体系对CO_2的吸收性能研究第47-69页
    3.1 前言第47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验药品和仪器设备第47-48页
        3.2.2 [Bmim][FeCl_4]/DMAC复合体系的制备第48页
        3.2.3 [Bmim][FeCl_4]/DMAC复合体系物性测定第48页
        3.2.4 溶解度的测量第48-49页
        3.2.5 红外光谱表征第49页
    3.3 结果与讨论第49-67页
        3.3.1 [Bmim][FeCl_4]/DMAC复合体系的红外表征第49-50页
        3.3.2 [Bmim][FeCl_4]/DMAC复合体系的热力学性质第50-60页
        3.3.3 [Bmim][FeCl_4]/DMAC复合体系对CO_2的吸收性能研究第60-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系对CO_2的吸收性能研究第69-89页
    4.1 前言第69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 实验药品第69-70页
        4.2.2 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系的制备第70页
        4.2.3 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系物性测定第70页
        4.2.4 溶解度的测量第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-86页
        4.3.1 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系的红外表征第71页
        4.3.2 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系的热力学性质第71-80页
        4.3.3 [Bmim][FeCl_4]/NHD复合体系对CO_2的吸收性能研究第80-86页
    4.4 本章小结第86-89页
第五章 总结与建议第89-91页
    5.1 主要结论第89-90页
    5.2 不足之处及建议第90-91页
参考文献第91-99页
致谢第99-101页
研究成果及发表的学术论文第101-103页
导师作者与简介第103-105页
附件第105-106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:碳改性纳米零价铁在铬污染治理中的应用研究
下一篇:一种低密度、低成本、环境友好型固化液体系及性能改善研究