摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 研究背景 | 第12-26页 |
1.1 CO_2吸附剂的研究进展 | 第12-17页 |
1.1.1 过度排放CO_2对人类的危害 | 第12-13页 |
1.1.2 CO_2固体吸附剂的分类及研究进展 | 第13-17页 |
1.2 固体废弃物制备的掺杂型CO_2钙基吸附剂 | 第17-20页 |
1.3 CO_2钙基吸附剂的吸附动力学研究 | 第20-23页 |
1.4 本论文的研究意义和主要研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 研究意义 | 第23页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第23-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 掺杂型CO_2钙基吸附剂的制备 | 第26-28页 |
2.1.1 主要实验设备及仪器 | 第26页 |
2.1.2 主要原料和试剂 | 第26-27页 |
2.1.3 掺杂剂和掺杂型吸附剂的制备 | 第27-28页 |
2.2 掺杂型CO_2钙基吸附剂循环吸附性能研究 | 第28-29页 |
2.2.1 循环吸附性能的实验方法 | 第28-29页 |
2.2.2 不同因素对循环吸附性能的影响 | 第29页 |
2.2.3 吸附动力学研究 | 第29页 |
2.3 实验表征方法 | 第29-32页 |
2.3.1 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第29-30页 |
2.3.2 热重分析仪(TGA) | 第30页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM) | 第30-31页 |
2.3.5 比表面积分析(BET) | 第31-32页 |
第三章 Li_4SiO_4掺杂的CO_2循环吸附性能研究 | 第32-50页 |
3.1 CaO作为钙源的循环吸附性能研究 | 第32-38页 |
3.1.1 CO_2循环吸附条件的确定 | 第32页 |
3.1.2 掺杂剂Li_4SiO_4的制备 | 第32-33页 |
3.1.3 不同Li_4SiO_4掺杂量对CO_2循环性能的影响 | 第33-34页 |
3.1.4 预煅烧时间和温度对CO_2循环性能的影响 | 第34-35页 |
3.1.5 长周期循环对CO_2循环性能的影响 | 第35-36页 |
3.1.6 Li_4SiO_4掺杂CaO吸附剂的表征 | 第36-38页 |
3.2 电石渣作为钙源的循环吸附性能研究 | 第38-49页 |
3.2.1 CO_2循环吸附/脱附条件的确定 | 第38-40页 |
3.2.2 不同掺杂量对CO_2循环性能的影响 | 第40-42页 |
3.2.3 预处理对CO_2循环性能的影响 | 第42-44页 |
3.2.4 长周期循环对CO_2循环性能的影响 | 第44-46页 |
3.2.5 吸附剂的表征 | 第46-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 Si_3N_4掺杂对CO_2循环吸附/脱附性能研究 | 第50-62页 |
4.1 掺杂剂的选择 | 第50-52页 |
4.2 不同Si_3N_4掺杂量对CS循环吸附CO_2的影响 | 第52-54页 |
4.3 预处理对Si_3N_4掺杂CS循环吸附CO_2的影响 | 第54-55页 |
4.3.1 预煅烧时间的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 预煅烧温度的影响 | 第55页 |
4.4 CO_2气氛对Si_3N_4掺杂CS循环吸附CO_2的影响 | 第55-56页 |
4.5 长周期循环对Si_3N_4掺杂CS循环吸附CO_2的影响 | 第56-58页 |
4.6 吸附剂的表征 | 第58-60页 |
4.6.1 形貌表征 | 第58-59页 |
4.6.2 BET分析 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 吸附动力学研究 | 第62-72页 |
5.1 吸附模型的选取 | 第62-63页 |
5.2 机理模型的模拟过程 | 第63-64页 |
5.3 CS-LS-5-4-850吸附剂的吸附动力学研究 | 第64-68页 |
5.4 CS-Si_3N_4-5-4-850吸附剂的吸附动力学研究 | 第68-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-76页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 创新点 | 第73-74页 |
6.3 展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
附录 发表文章及获得荣誉 | 第86页 |