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改性造纸白泥循环捕集二氧化碳的性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 研究进展第12-26页
    1.1 CO_2吸附剂的研究进展第12-15页
        1.1.1 过度排放CO_2的危害第12-13页
        1.1.2 CO_2捕集技术第13-15页
    1.2 钙基吸附剂的动力学研究第15-19页
        1.2.1 机理模型第16页
        1.2.2 反应收缩核模型第16页
        1.2.3 晶粒模型第16-17页
        1.2.4 随机孔模型与颗粒重叠模型第17-19页
    1.3 钙基吸附剂的经济性能考察第19-23页
    1.4 本论文的研究意义及主要研究内容第23-26页
        1.4.1 本论文的研究意义第23页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第23-26页
第二章 实验部分第26-32页
    2.1 吸附剂的制备第26-28页
        2.1.1 主要实验设备及仪器第26页
        2.1.2 主要试剂及原料第26-27页
        2.1.3 钙基吸附剂的制备步骤第27-28页
    2.2 钙基吸附剂的吸附性能研究第28-29页
        2.2.1 钙基吸附剂循环性能的实验方法第28-29页
        2.2.2 掺杂量对钙基吸附剂循环性能的影响第29页
        2.2.3 预煅烧时间和温度对钙基吸附剂循环性能的影响第29页
        2.2.4 钙基吸附剂吸附动力学的实验方法第29页
    2.3 分析表征方法第29-32页
        2.3.1 热重(TG)分析第29-30页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)分析第30页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)分析第30页
        2.3.4 比表面积(BET)分析第30-31页
        2.3.5 X射线荧光光谱(XRF)分析第31-32页
第三章 掺杂改性造纸白泥CO_2循环吸附-脱附性能研究第32-46页
    3.1 造纸白泥作为钙源的可行性研究第32-33页
    3.2 CO_2循环吸附-脱附条件的确定第33-34页
    3.3 掺杂剂的CO_2吸附性能考察第34-35页
    3.4 掺杂量对CO_2循环吸附-脱附性能的影响第35-38页
    3.5 预煅烧温度和时间对CO_2循环吸附-脱附性能的影响第38-41页
    3.6 吸附剂的表征第41-44页
        3.6.1 吸附剂的形貌特征第41-42页
        3.6.2 吸附剂的BET分析结果第42-44页
    3.7 本章小结第44-46页
第四章 提纯改性造纸白泥CO_2循环吸附-脱附性能研究第46-62页
    4.1 水洗法提纯改性造纸白泥第46-47页
        4.1.1 水洗法提纯造纸白泥的原理及意义第46-47页
        4.1.2 水洗法提纯造纸白泥的CO_2循环吸附-脱附性能考察第47页
    4.2 蔗糖法提纯改性造纸白泥第47-49页
        4.2.1 蔗糖法提纯造纸白泥的原理及意义第47-49页
        4.2.2 蔗糖法提纯造纸白泥的CO_2循环吸附-脱附性能考察第49页
    4.3 蔗糖法提取氧化钙的条件考察第49-51页
    4.4 蔗糖法改性造纸白泥的CO_2循环吸附-脱附性能考察第51-56页
        4.4.1 铝土矿尾矿掺杂量对CO_2循环吸附-脱附性能的影响第52-53页
        4.4.2 预煅烧时间和温度对CO_2循环吸附-脱附性能的影响第53-55页
        4.4.3 碳酸化气氛对CO_2循环吸附-脱附性能的影响第55-56页
    4.5 长周期循环的循环性能考察第56-58页
    4.6 吸附剂的表征第58-60页
        4.6.1 吸附剂的形貌特征第58-59页
        4.6.2 BET分析结果第59-60页
    4.7 本章小结第60-62页
第五章 GLM-BTs-10-4-800的吸附动力学研究第62-74页
    5.1 利用机理模型模拟GLM-BTs-10-4-800的吸附动力学第62-68页
        5.1.1 机理模型的模拟方法第62-63页
        5.1.2 机理模型的选取第63-64页
        5.1.3 化学反应控制阶段和扩散反应控制阶段的分段依据第64-66页
        5.1.4 GLM-BTs-10-4-800的吸附动力学模拟第66-68页
    5.2 颗粒模型第68-71页
    5.3 本章小结第71-74页
第六章 结论第74-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-86页
附录 发表文章及荣誉第86页

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