玉米芯中孔炭的制备及应用研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
·活性炭的制备 | 第9-13页 |
·磷酸活化法制备中孔活性炭 | 第11-13页 |
·开发活性炭产品 | 第11页 |
·研究探讨活化机理 | 第11-12页 |
·降低活性炭灰分,改进活化设备 | 第12-13页 |
·中孔活性炭的应用前景 | 第13页 |
·物质的吸附分离 | 第13页 |
·催化剂及载体 | 第13页 |
·天然气存储 | 第13-16页 |
·压缩存储 | 第14页 |
·液化天然气 | 第14页 |
·吸附天然气 | 第14-15页 |
·天然气水合物 | 第15页 |
·其它存储技术 | 第15-16页 |
·气体水合物 | 第16-21页 |
·气体水合物的研究历史和现状 | 第16-17页 |
·水合物的性质 | 第17页 |
·气体水合物储存技术 | 第17-21页 |
·水合物的相平衡研究 | 第17-18页 |
·水合物的动力学研究 | 第18-19页 |
·水合物分解 | 第19-20页 |
·水合物的人工合成研究 | 第20-21页 |
·本论文的研究工作 | 第21-22页 |
第二章 活性炭材料的表征 | 第22-34页 |
·吸附等温线 | 第22-23页 |
·滞后回线与孔形 | 第23-25页 |
·比表面积的测定 | 第25-28页 |
·BET 方法 | 第25-26页 |
·经验方法 | 第26-27页 |
·D-R 方法 | 第27-28页 |
·孔径分布 | 第28-34页 |
·压汞法 | 第29页 |
·基于 Kelvin 方程的方法 | 第29-31页 |
·密度函数理论与分子模拟 | 第31-32页 |
·H-K 模型 | 第32-34页 |
第三章 活性炭的制备 | 第34-56页 |
·活性炭的制备方法 | 第34-36页 |
·原材料 | 第34页 |
·实验装置 | 第34-35页 |
·磷酸活化实验装置 | 第34-35页 |
·实验步骤 | 第35-36页 |
·二氧化碳物理活化实验步骤 | 第35-36页 |
·KMC 制备方法及步骤 | 第36页 |
·磷酸活化实验步骤 | 第36页 |
·活性炭的表征 | 第36-41页 |
·低压吸附测定 | 第36-41页 |
·实验装置 | 第36-37页 |
·参比槽体积确定 | 第37页 |
·吸附剂准备 | 第37-38页 |
·吸附槽内自由空间体积确定 | 第38-39页 |
·吸附平衡测定 | 第39页 |
·吸附量计算 | 第39-41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-55页 |
·磷酸活化条件及其影响 | 第41-55页 |
·各因素对实验结果的影响大小 | 第43页 |
·影响孔容的主要因素 | 第43-45页 |
·影响比表面积的主要因素 | 第45-47页 |
·磷酸活化机理探究 | 第47页 |
·优化条件下活性炭的物理性质 | 第47-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第四章 自制活性炭气体吸附性能研究 | 第56-61页 |
·实验 | 第56-59页 |
·实验原料 | 第56页 |
·高压吸附测定 | 第56-58页 |
·实验装置 | 第56-57页 |
·参比槽有效体积的确定 | 第57页 |
·吸附槽自由空间体积的确定 | 第57页 |
·吸附等温线的测定 | 第57-58页 |
·吸附剂的表征 | 第58-59页 |
·实验结果与讨论 | 第59-61页 |
·孔径分布对气体吸附性能的影响 | 第59-61页 |
第五章 中孔活性炭湿储甲烷研究 | 第61-70页 |
·实验 | 第61-62页 |
·实验装置 | 第61页 |
·实验原料 | 第61页 |
·样品制备与表征 | 第61页 |
·高压吸附等温线测定 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-69页 |
·PMC-1 上甲烷水合物生成 | 第62-63页 |
·水炭比对甲烷存储量的影响 | 第63页 |
·孔径分布对甲烷水合物形成的影响 | 第63-65页 |
·甲烷在不同含水量 P9 上的吸附等温线 | 第64-65页 |
·活性炭表面性质不同对甲烷水合物的影响 | 第65-66页 |
·BY-2-6 湿储甲烷效果 | 第66页 |
·温度对活性炭材料湿储甲烷的影响 | 第66-67页 |
·甲烷水合物的生成焓计算 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
致谢 | 第78页 |