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低碳烷烃在离子液体和低共熔溶剂中的溶解性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 低碳烷烃分离纯化技术的研究进展第13-16页
        1.2.1 水合物分离技术第13页
        1.2.2 吸附分离技术第13-14页
        1.2.3 膜分离技术第14-15页
        1.2.4 吸收分离技术第15-16页
    1.3 离子液体在气体吸收方面的研究第16-19页
        1.3.1 概述第16页
        1.3.2 离子液体吸收低碳烷烃第16-17页
        1.3.3 离子液体吸收酸性气体第17-19页
        1.3.4 离子液体吸收乙炔乙烯第19页
    1.4 低共熔溶剂在气体分离方面的研究第19-24页
        1.4.1 概述第19-21页
        1.4.2 低共熔溶剂在分离领域中的应用第21-22页
        1.4.3 低共熔溶剂用于气体分离的研究进展第22-24页
    1.5 本文研究思路和内容第24-26页
第二章 基于COSMO-RS方法的低碳烷烃吸收溶剂设计及筛选第26-48页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 COSMO-RS方法简介第27-29页
        2.2.1 COSMO-RS的基本原理第27-28页
        2.2.2 COSMO-RS计算细节第28-29页
    2.3 筛选适宜吸收分离低碳烷烃的离子液体第29-40页
        2.3.1 待筛选的离子液体第29-30页
        2.3.2 筛选结果分析讨论第30-40页
    2.4 筛选适宜吸收分离低碳烷烃的低共熔溶剂第40-46页
        2.4.1 待筛选的低共熔溶剂第40-41页
        2.4.2 筛选结果分析第41-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第三章 低碳烷烃和氮气在长链羧酸离子液体中的溶解性能研究第48-66页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-54页
        3.2.1 实验试剂第48页
        3.2.2 离子液体的合成第48-50页
        3.2.3 离子液体物性表征第50-51页
        3.2.4 亨利系数测定方法第51-53页
        3.2.5 实验装置可靠性验证第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-64页
        3.3.1 长链羧酸离子液体的理化性质第54-56页
        3.3.2 气体溶解度和选择性第56-59页
        3.3.3 温度对气体在[P_(4442)][C_(17)H_(35)COO]中溶解性能的影响第59-61页
        3.3.4 吸收热力学分析第61-63页
        3.3.5 吸收动力学分析第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 低碳烃和氮气在低共熔溶剂中的溶解性能研究第66-80页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 实验试剂第66页
        4.2.2 低共熔溶剂的合成与物性表征第66-68页
        4.2.3 亨利系数测定方法第68页
    4.3 结果与讨论第68-78页
        4.3.1 低共熔溶剂的性质第68-71页
        4.3.2 气体溶解度和选择性第71-75页
        4.3.3 温度对气体溶解度的影响第75-77页
        4.3.4 吸收热力学分析第77-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 结论第80-82页
参考文献第82-88页
附录第88-92页
作者简介及科研成果第92页

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