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 |