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哌嗪捕集CO2过程中生成N-亚硝基哌嗪的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 前言第12-28页
    1.1 全球变暖与温室气体排放第12-16页
        1.1.1 大力发展可再生能源第13-14页
        1.1.2 提高能源利用效率和转化率第14-15页
        1.1.3 CO_2的捕集、利用与封存第15-16页
    1.2 CO_2捕集技术第16-18页
        1.2.1 燃烧前捕集技术第16页
        1.2.2 富氧燃烧技术第16-17页
        1.2.3 燃烧后捕集技术第17-18页
    1.3 哌嗪的降解第18-23页
        1.3.1 哌嗪在CO_2捕集中的应用第19-20页
        1.3.2 哌嗪的热降解第20页
        1.3.3 哌嗪的氧化降解第20-23页
    1.4 哌嗪的亚硝基化第23-27页
        1.4.1 仲胺的亚硝基化第23-25页
        1.4.2 哌嗪的亚硝基化第25-27页
    1.5 本文研究的意义和内容第27-28页
        1.5.1 研究意义第27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 NO_X对PZ亚硝化的影响第28-44页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-34页
        2.2.1 实验主要试剂及仪器第29页
        2.2.2 实验方法第29-30页
        2.2.3 分析方法第30-31页
        2.2.4 NaNO_2和MNPZ标准样品的检测第31-32页
        2.2.5 NaNO_2和MNPZ工作曲线第32-34页
    2.3 结果与讨论第34-43页
        2.3.1 NO_x的影响第34-37页
        2.3.2 CO_2的影响第37-40页
        2.3.3 O_2的影响第40-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 甲醛对PZ亚硝化的影响第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 实验主要试剂及仪器第44-46页
        3.2.2 实验方法第46页
        3.2.3 分析方法第46页
    3.3 结果与讨论第46-58页
        3.3.1 甲醛的催化作用第46-49页
        3.3.2 PZ亚硝化生成MNPZ的动力学分析第49-50页
        3.3.3 亚硝酸盐的影响第50-54页
        3.3.4 溶液pH的影响第54-55页
        3.3.5 甲醛的影响第55-56页
        3.3.6 温度的影响第56-58页
        3.3.7 速率方程与动力学模型第58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 甲醛对MEA/PZ混合胺亚硝基化的影响第60-72页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 实验主要试剂及仪器第61-62页
        4.2.2 实验方法第62页
        4.2.3 分析方法第62页
    4.3 结果与讨论第62-71页
        4.3.1 MEA/PZ混合物亚硝化生成MNPZ的动力学分析第62-63页
        4.3.2 亚硝酸盐的影响第63-65页
        4.3.3 溶液pH的影响第65-66页
        4.3.4 甲醛的影响第66-67页
        4.3.5 温度的影响第67-68页
        4.3.6 速率方程与动力学模型第68-69页
        4.3.7 温度对PZ与MEA/PZ亚硝化的影响第69-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士期间已发表的论文第82-84页
致谢第84页

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