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燃煤烟气SO2/CO2吸收过程反应动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第16-43页
    1.1 课题研究背景第16-20页
    1.2 国内外研究现状第20-33页
        1.2.1 烟气脱硫技术概述第20-21页
        1.2.2 烟气SO_2吸收及反应动力学研究第21-23页
        1.2.3 亚硫酸盐氧化反应动力学研究第23-25页
        1.2.4 CO_2捕集技术研究第25-33页
    1.3 离子液体的性质及进展第33-41页
        1.3.1 离子液体的性质第33-38页
        1.3.2 离子液体吸收CO_2的研究第38-41页
    1.4 论文研究内容第41-43页
第2章 SO_2吸收过程的催化反应动力学第43-62页
    2.1 SO_2吸收装置及实验方法第43-45页
        2.1.1 实验试剂第43-44页
        2.1.2 实验仪器第44页
        2.1.3 实验方法及装置第44-45页
    2.2 SO_2吸收催化剂的筛选第45-47页
        2.2.1 单一催化剂的筛选第45-47页
        2.2.2 复合催化剂的筛选第47页
    2.3 催化条件下脱硫效率的影响因素第47-51页
        2.3.1 催化剂浓度对脱硫效率的影响第48-49页
        2.3.2 温度对脱硫效率的影响第49页
        2.3.3 碳酸钙浓度对脱硫效率的影响第49-51页
    2.4 催化剂促进SO_2吸收的传质—反应动力学第51-62页
        2.4.1 SO_2吸收总反应速率的计算方法第51-54页
        2.4.2 SO_2吸收总反应速率的影响因素第54-58页
        2.4.3 催化剂促进SO_2吸收反应的传质-动力学机理第58-62页
第3章 亚硫酸盐氧化反应动力学研究第62-81页
    3.1 实验装置与实验方法第63-67页
        3.1.1 亚硫酸盐样品制备与表征第63-66页
        3.1.2 亚硫酸盐氧化反应动力学实验第66-67页
    3.2 实验结果第67-74页
        3.2.1 过渡金属离子对不同种亚硫酸盐氧化反应速率的影响第67-69页
        3.2.2 钴离子对不同种亚硫酸盐氧化的催化作用比较第69-70页
        3.2.3 锰离子对不同亚硫酸盐氧化的选择性催化作用第70-71页
        3.2.4 亚铁离子对不同亚硫酸盐氧化的催化作用第71-72页
        3.2.5 镍离子对不同亚硫酸盐氧化的催化作用第72页
        3.2.6 铜离子对不同亚硫酸盐氧化的催化作用第72-74页
    3.3 反应动力学机理第74-79页
        3.3.1 过渡金属离子对不同亚硫酸盐氧化的选择性催化作用第74-77页
        3.3.2 催化氧化动力学机理第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第4章 离子液体吸收CO_2的实验研究第81-108页
    4.1 离子液体的合成第81-86页
        4.1.1 离子液体的合成方法第81-83页
        4.1.2 实验试剂和仪器第83页
        4.1.3 离子液体的合成第83-86页
    4.2 常规离子液体吸收CO_2的实验研究第86-89页
        4.2.1 CO_2吸收装置第86-87页
        4.2.2 常温常压条件下[Bmim]PF_6对CO_2吸收第87页
        4.2.3 常压条件下8℃[Bmim]PF_6对CO_2吸收第87页
        4.2.4 CO_2吸收性能的比较第87-88页
        4.2.5 [Bmim]PF_6吸收CO_2小结第88-89页
    4.3 功能化离子液体[NH_2p-mim]Br吸收CO_2的研究第89-95页
        4.3.1 CO_2吸收装置第89页
        4.3.2 常温常压下[NH_2p-mim]Br对CO_2的吸收负荷第89-90页
        4.3.3 常温常压条件下[NH_2p-mim]Br再生后对CO_2的吸收负荷第90-91页
        4.3.4 [NH_2p-mim]Br和哌嗪混和溶液对CO_2的吸收负荷第91-92页
        4.3.5 [NH_2p-mim]Br和[Bmim]Br的CO_2吸收负荷比较第92-93页
        4.3.6 吸收机理分析第93-95页
    4.4 氨基酸离子液体吸收CO_2第95-106页
        4.4.1 氨基酸离子液体吸收CO_2装置第95页
        4.4.2 [Bmim][Gly]吸收CO_2第95-100页
        4.4.3 [Bmim][Ala]吸收CO_2第100-103页
        4.4.4 氨基酸离子液体复合吸收剂对CO_2的吸收第103-106页
    4.5 本章小结第106-108页
第5章 氨基酸离子液体吸收CO_2的动力学第108-117页
    5.1 氨基酸离子液体吸收CO_2方法第108页
    5.2 数据处理方法第108-109页
    5.3 实验结果与讨论第109-111页
        5.3.1 温度对CO_2吸收量的影响第109页
        5.3.2 吸收剂浓度对CO_2吸收量的影响第109-110页
        5.3.3 CO_2分压对吸收量的影响第110页
        5.3.4 气体流量对CO_2吸收量的影响第110-111页
    5.4 CO_2吸收反应级数第111-116页
        5.4.1 CO_2反应分级数α第112-113页
        5.4.2 离子液体[Bmim][Gly]反应分级数β第113-115页
        5.4.3 表观活化能的确定第115-116页
    5.5 本章小结第116-117页
第6章 结论与展望第117-121页
    6.1 结论第117-119页
    6.2 主要创新点第119-120页
    6.3 对未来研究工作的展望第120-121页
参考文献第121-133页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第133-135页
攻读博士学位期间参加的科研工作第135-136页
致谢第136-137页
作者简历第137页

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