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掺氮微孔/介孔炭质材料的制备及其二氧化碳捕获性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 二氧化碳多孔固体吸附剂的研究进展第12-36页
    1.1 二氧化碳捕获概述第12-13页
        1.1.1 捕获二氧化碳的传统工艺第13页
    1.2 固体多孔材料捕获二氧化碳的研究进展第13-23页
        1.2.1 沸石第15-17页
        1.2.2 功能化多孔二氧化硅第17-18页
        1.2.3 金属有机骨架材料(MOFs)第18-20页
        1.2.4 微孔有机聚合物第20-23页
            1.2.4.1 超高交联聚合物第21-22页
            1.2.4.2 共价有机骨架聚合物(COFs)第22-23页
    1.3 多孔炭吸附剂第23-31页
        1.3.1 模板法制备的典型炭质材料用于CO_2吸附第23-26页
            1.3.1.1 软模板法第24-25页
            1.3.1.2 硬模板法第25-26页
        1.3.2 非模板法制备的典型炭质材料用于CO_2吸附第26-31页
            1.3.2.1 混合聚合物炭化法第26-27页
            1.3.2.2 活化法第27-31页
                1.3.2.2.1 物理活化法第28页
                1.3.2.2.2 化学活化法第28-31页
    1.4 多孔炭质材料捕获二氧化碳的关键参数探讨第31-35页
        1.4.1 孔径分布与孔体积第31-32页
        1.4.2 杂原子掺杂的影响第32-35页
    1.5 本论文的选题依据及研究内容第35-36页
第二章 无溶剂一步活化法制备掺氮微孔/介孔炭质材料及其CO_2的捕获性能第36-63页
    2.1 掺氮多孔炭材料的研究状况第36页
    2.2 掺氮多孔炭材料的制备方法第36-38页
    2.3 实验部分第38-41页
        2.3.1 实验试剂第38-39页
        2.3.2 实验仪器与设备第39页
        2.3.3 实验步骤第39-40页
        2.3.4 仪器表征与测试第40-41页
    2.4 结果与讨论第41-60页
        2.4.1 实验合成过程第41-42页
        2.4.2 形貌孔性质第42-43页
        2.4.3 表面功能性质第43-45页
        2.4.4 KOH/His比例的影响第45-48页
        2.4.5 温度的影响第48-51页
        2.4.6 CO_2的捕获性能第51-60页
            2.4.6.1 活化温度对CO_2捕获性能的影响第54-56页
            2.4.6.2 CO_2吸附选择性第56-60页
    2.5 与商业活性炭的比较第60-61页
    2.6 与文献数据的比较第61-62页
    2.7 本章小结第62-63页
第三章 基于组氨酸的微孔聚合物的合成与在气体吸附分离中的应用第63-70页
    3.1 背景概述第63页
    3.2 制备方法与表征测试第63-64页
    3.3 样品形貌与孔性质第64-65页
    3.4 表面功能性质第65-67页
    3.5 CO_2捕获与分离性质第67-69页
    3.6 本章小结第69-70页
第四章 典型含N多孔炭质材料对甲烷气体分子捕获与分离的初步探索第70-74页
    4.1 气体能源背景与分类第70-71页
        4.1.1 煤层气第70-71页
    4.2 气体分离技术简介第71页
    4.3 CH_4捕获与分离性质第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
第五章 全文总结第74-75页
参考文献第75-92页
攻读硕士期间取得的科研成果第92-93页
致谢第93页

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