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 |