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Cu(Ⅰ)Y吸附剂的制备及其应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-20页
   ·CO 分离的方法第10-14页
     ·深冷分离法第11页
     ·溶液吸收法第11-13页
     ·膜分离法第13页
     ·吸附法第13-14页
   ·吸附分离基础理论第14页
     ·吸附平衡第14页
     ·吸附等温线第14页
   ·络合吸附 CO 的原理第14-15页
   ·吸附剂的选择及改性原则第15-16页
   ·CO 络合吸附剂第16-18页
     ·沸石分子筛类第16-17页
     ·活性炭类吸附剂第17-18页
   ·真空变压装置的模拟第18-19页
   ·本课题的研究目的和意义第19-20页
第二章 实验设备与方案第20-32页
   ·实验试剂与设备第20-21页
     ·实验试剂第20-21页
     ·实验设备第21页
   ·配气装置第21-22页
   ·表征设备第22-26页
     ·电感耦合等离子发射光谱第22-23页
     ·氮气吸附-脱附表征第23-25页
     ·X 射线衍射仪第25页
     ·场发射扫描电子显微镜第25页
     ·H2-TPR 还原表征第25页
     ·NH3-TPD 表征第25-26页
   ·基本实验方案第26-28页
     ·吸附剂制备流程第26页
     ·吸附剂的制备方案第26-28页
   ·吸附剂的吸附性能第28-31页
     ·有效吸附量的测定第28-29页
     ·静态平衡吸附量的测量第29页
     ·动态平衡吸附量的测量第29-30页
     ·吸附等温线的测定第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 Cu(I)Y吸附剂的制备及脱除 CO的应用第32-51页
   ·离子交换方式的选择第32-38页
     ·不同的离子交换方式第32-34页
     ·结果与讨论第34-36页
     ·还原性物质对吸附剂制备的影响第36-37页
     ·铜盐种类的影响第37-38页
   ·水热条件的优化第38-41页
     ·动态吸附量的测定第38-39页
     ·吸附穿透曲线第39-40页
     ·交换次数与溶液浓度对动态吸附量的影响第40页
     ·交换时间的影响第40-41页
   ·吸附剂的表征第41-48页
     ·电感耦合等离子体原子发射光谱第41-42页
     ·比表面积的测定第42-43页
     ·X 射线衍射仪第43-44页
     ·场发射扫描电子显微镜第44-45页
     ·NH3-TPD 法表征吸附剂表面的酸度第45-46页
     ·H2-TPR 的表征第46-48页
   ·吸附剂的再生性能第48-50页
     ·抽真空解吸第48-49页
     ·惰性气体吹扫解吸第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 吸附脱除甲硫醚的应用第51-57页
   ·甲硫醚/氮气混合气配制第51-52页
   ·微量硫色谱仪第52-53页
   ·标准曲线绘制及样品分析第53页
   ·Cu(I)Y 吸附脱除甲硫醚性能测试第53-54页
   ·甲硫醚吸附穿透曲线及吸附容量第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 从合成气中吸附分离 CO气体的工艺模拟第57-83页
   ·吸附分离过程模型的建立第58-65页
     ·原料气性质与假设第58-59页
     ·质量平衡第59-60页
     ·动量平衡第60页
     ·热量平衡第60-61页
     ·吸附等温线模型方程第61-62页
     ·等量吸附热的计算第62-64页
     ·微分方程的计算第64-65页
   ·单塔穿透实验的模拟第65-67页
     ·单塔穿透实验模拟流程第65-66页
     ·单塔模拟的相关参数的设定第66页
     ·单塔穿透实验的模拟结果第66-67页
   ·五塔变压吸附分离合成气的工艺模拟第67-82页
     ·五塔变压吸附工艺流程第68-69页
     ·五塔变压吸附模拟过程的参数第69-70页
     ·五塔变压吸附工艺的控制时序第70-72页
     ·五塔合成气分离过程工艺的模拟分析第72-82页
   ·本章小结第82-83页
第六章 结论第83-86页
参考文献第86-93页
发表论文和参加科研情况说明第93-94页
附录第94-96页
致谢第96页

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