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富镁尾矿封存二氧化碳的实验地球化学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第14-37页
    1.1 全球气候变化与二氧化碳排放第14-15页
    1.2 矿物封存实验室研究现状第15-22页
        1.2.1 矿物封存反应原料第16页
        1.2.2 矿物封存的技术路线第16-22页
    1.3 矿物封存的示范试验项目研究现状第22-32页
        1.3.1 项目介绍第22-29页
        1.3.2 项目对比第29-32页
    1.4 自然风化过程与游离镁的富集第32-35页
        1.4.1 自然界的碳循环第32-33页
        1.4.2 游离镁的富集第33-34页
        1.4.3 富镁尾矿的来源第34-35页
    1.5 科学问题、研究目的和研究意义第35-36页
    1.6 工作量统计第36-37页
第2章 气-液界面吸收过程的地球化学研究第37-47页
    2.1 实验方法及步骤第37-39页
        2.1.1 实验装置第37-39页
        2.1.2 实验原料及试剂第39页
        2.1.3 实验步骤第39页
    2.2 实验结果第39-41页
        2.2.1 初始Mg浓度对CO_2吸收过程的影响第39-40页
        2.2.2 溶液pH对CO_2吸收过程的影响第40-41页
    2.3 分析与讨论第41-45页
        2.3.1 二氧化碳运移溶液相热力学框架第41-42页
        2.3.2 气-液吸收动力学机制第42-44页
        2.3.3 质子受体对CO_2气液吸收过程的影响第44-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第3章 富镁尾矿碳酸盐化地球化学研究第47-68页
    3.1 实验方法及步骤第47-52页
        3.1.1 实验装置第47-48页
        3.1.2 实验原料及试剂第48-51页
        3.1.3 实验步骤第51-52页
    3.2 实验结果第52-55页
        3.2.1 反应温度对镁碳酸盐化吸收CO_2的影响第52-53页
        3.2.2 反应温度对镁碳酸盐化中NH_3利用率的影响第53页
        3.2.3 反应温度对镁碳酸盐化产物物相的影响第53-55页
    3.3 分析与讨论第55-66页
        3.3.1 气-液吸收动力学机制第55-57页
        3.3.2 实验体系热力学框架第57-59页
        3.3.3 溶液地球化学模型第59-61页
        3.3.4 镁碳酸盐沉淀过程分析第61-65页
        3.3.5 针对实验体系动态平衡的讨论第65-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第4章 富镁尾矿碳酸盐化成果应用转化第68-74页
    4.1 原料的选择第68-69页
    4.2 高值固体产物的获取第69-71页
    4.3 富镁尾矿碳酸盐化完整工艺流程第71-74页
第5章 总结与展望第74-76页
参考文献第76-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表文章情况第89-90页

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