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MDEA/氨基酸功能性离子液体混合水溶液吸收CO2的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 二氧化碳排放现状及脱碳技术第11-15页
        1.1.1 二氧化碳排放现状第11-12页
        1.1.2 二氧化碳减排的重要性和紧迫性第12-13页
        1.1.3 二氧化碳脱碳技术现状第13-15页
    1.2 有机胺在吸收CO_2技术中的应用第15-17页
        1.2.1 MEA在吸收CO_2技术中的应用第15页
        1.2.2 空间位阻胺在吸收CO_2技术中的应用第15-16页
        1.2.3 MDEA在吸收CO_2技术中的应用第16页
        1.2.4 混合有机胺在吸收CO_2技术中的应用第16-17页
        1.2.5 有机胺吸收CO_2的反应机理第17页
    1.3 离子液体在吸收CO_2技术中的应用第17-20页
        1.3.1 功能性离子液体用于捕集CO_2第18-19页
        1.3.2 有机胺/离子液体吸收CO_2第19-20页
    1.4 立题依据第20-21页
第二章 离子液体[C_2OHmim]Gly的合成工艺的优化第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验试剂、仪器、合成方法及设备第21-25页
        2.2.1 实验试剂第21页
        2.2.2 仪器第21-22页
        2.2.3 合成方法及设备第22-25页
    2.3 中间体合成工艺的优化第25-29页
        2.3.1 中间体[C_2OHmim]Cl的合成工艺的优化第25-28页
        2.3.2 中间体[C_2OHmim]OH的合成工艺的优化第28-29页
    2.4 氨基酸离子液体[C_2OHmim]Gly的表征第29-31页
        2.4.1 离子液体中残留的N-甲基咪唑的测定第29-30页
        2.4.2 离子液体粘度测定第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收CO_2第33-50页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验装置及设备第33-37页
        3.2.1 化学溶剂法吸收CO_2实验流程及装置第34-36页
        3.2.2 再生过程实验装置及实验流程第36-37页
    3.3 试剂、仪器与分析方法第37-39页
        3.3.1 试剂第37页
        3.3.2 仪器第37页
        3.3.3 CO_2浓度分析第37-38页
        3.3.4 CO_2吸收速率、吸收容量和再生效率第38-39页
    3.4 MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收及解吸CO_2第39-46页
        3.4.1 有机胺的水溶液吸收CO_2第39-41页
        3.4.2 MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收CO_2第41-44页
        3.4.3 MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液富液解吸第44-46页
    3.5 不同影响因子对MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收CO_2的影响第46-48页
        3.5.1 O_2对MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收CO_2的影响第46-47页
        3.5.2 反应温度对MDEA/[C_2OHmim]Gly混合水溶液吸收CO_2的影响第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 MDEA/[C_2OHmim]Gly吸收CO_2的传质-反应动力学第50-59页
    4.1 引言第50页
    4.2 MDEA/[C_2OHmim]Gly吸收CO_2的反应机理第50-52页
    4.3 重要的物化参数第52-53页
        4.3.1 粘度第52页
        4.3.2 扩散系数的估算第52页
        4.3.3 溶解度系数的估算第52-53页
    4.4 传质反应动力学第53-56页
    4.5 MDEA与[C_2OHmim]Gly的交互作用第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 结论和建议第59-62页
    5.1 研究结论第59-60页
    5.2 创新点第60页
    5.3 建议与展望第60-62页
参考文献第62-70页
附录第70页

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