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 |