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地质封存条件下CO2(SO2)-水-矿物相互作用实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 引言第9-22页
    1.1 选题背景第9-15页
        1.1.1 二氧化碳地质封存技术第9-12页
        1.1.2 深部咸水层二氧化碳封存机制第12-14页
        1.1.3 CO_2-水-岩反应第14-15页
    1.2 国内外研究现状与存在问题第15-19页
        1.2.1 国外研究现状第15-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-18页
        1.2.3 存在问题及选题意义第18-19页
    1.3 研究内容与技术路线第19-21页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 技术路线第20-21页
    1.4 主要工作量第21-22页
第2章 实验材料与方法第22-30页
    2.1 实验材料第22-28页
        2.1.1 反应矿物第22-24页
        2.1.2 反应溶液和气体第24页
        2.1.3 实验条件和装置第24-28页
    2.2 实验方法第28-30页
        2.2.1 前期准备第28页
        2.2.2 实验步骤第28页
        2.2.3 取样过程第28-29页
        2.2.4 CO_2和SO_2混合气体第29-30页
第3章 碳酸盐矿物-咸水-CO_2(SO_2)反应第30-51页
    3.1 方解石-咸水-纯CO_2反应第30-35页
        3.1.1 方解石表面微区形貌特征—SEM第30-32页
        3.1.2 溶液中离子浓度的变化—ICP-OES第32-33页
        3.1.3 方解石的质量变化第33-34页
        3.1.4 实验小结第34-35页
    3.2 方解石-咸水-不纯CO_2的反应第35-44页
        3.2.1 预实验第35-38页
        3.2.2 方解石-咸水-混合气体反应第38-44页
    3.3 对比纯和不纯的CO_2与方解石之间的反应第44-49页
        3.3.1 方解石的X射线粉晶衍射-XRD第44-45页
        3.3.2 方解石表面微区形貌特征-SEM(EDS)第45-46页
        3.3.3 溶液中离子浓度的变化—ICP-OES第46-47页
        3.3.4 方解石的质量变化第47-48页
        3.3.5 实验小结第48-49页
    3.4 本章总结第49-51页
第4章 硅酸盐矿物-咸水- CO_2(SO_2)反应第51-70页
    4.1 长石-咸水-纯CO_2反应第51-58页
        4.1.1 长石表面微区形貌特征—SEM第51-55页
        4.1.2 溶液中离子浓度的变化—ICP-OES第55-56页
        4.1.3 长石的质量变化第56-57页
        4.1.4 实验小结第57-58页
    4.2 长石-咸水-不纯CO_2的反应第58-62页
        4.2.1 长石表面微区形貌特征—SEM第58-60页
        4.2.2 溶液中离子浓度的变化—ICP-OES第60页
        4.2.3 长石的质量变化第60-61页
        4.2.4 实验小结第61-62页
    4.3 对比纯和不纯的CO_2与硅酸盐矿物之间的反应第62-68页
        4.3.1 长石的X射线粉晶衍射-XRD第62-63页
        4.3.2 长石表面微区形貌特征-SEM(EDS)第63-65页
        4.3.3 溶液中离子浓度的变化—ICP-OES第65-66页
        4.3.4 N_2对照实验第66-67页
        4.3.5 实验小结第67-68页
    4.4 本章总结第68-70页
第5章 反应机理分析第70-73页
    5.1 方解石溶蚀过程机理分析第70-71页
    5.2 长石溶蚀和次生矿物形成机理分析第71-73页
第6章 结论与建议第73-76页
    6.1 结论第73-75页
        6.1.1 CO_2(SO_2)-咸水-方解石反应第73-74页
        6.1.2 CO_2(SO_2)-咸水-长石反应第74-75页
    6.2 建议第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-82页
附录第82页

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