摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.1 二氧化碳的排放现状 | 第9页 |
1.1.2 CO_2的危害 | 第9-10页 |
1.1.3 CO_2的资源化利用 | 第10-12页 |
1.2 CO_2减排措施 | 第12-18页 |
1.2.1 CO_2的减排方案 | 第12页 |
1.2.2 碳捕集技术路线 | 第12-14页 |
1.2.3 CO_2的分离技术 | 第14-17页 |
1.2.4 CO_2封存技术 | 第17-18页 |
1.3 醇胺吸收法 | 第18-20页 |
1.3.1 常见的醇胺法脱碳技术 | 第18-19页 |
1.3.2 醇胺溶液表面张力的研究现状 | 第19页 |
1.3.3 聚乙二醇 400(PEG400)的表面张力研究现状 | 第19-20页 |
1.4 离子液体 | 第20-22页 |
1.4.1 离子液体的分类与合成 | 第20页 |
1.4.2 离子液体的性质和应用 | 第20-21页 |
1.4.3 离子液体与醇胺溶液的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 课题研究目的和内容 | 第22-23页 |
第2章 PEG400改性的醇胺水溶液表面张力实验及模型研究 | 第23-34页 |
2.1 表面张力测定方法及步骤 | 第23-24页 |
2.1.1 测定方法 | 第23页 |
2.1.2 测定步骤 | 第23-24页 |
2.2 实验试剂与实验设备 | 第24-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第24页 |
2.2.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2.3 仪器可靠性校验 | 第25页 |
2.3 表面张力测定 | 第25-27页 |
2.4 结果讨论 | 第27-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 离子液体改性的醇胺水溶液表面张力实验及模型研究 | 第34-43页 |
3.1 实验试剂 | 第34页 |
3.2 表面张力测定 | 第34-36页 |
3.3 结果讨论 | 第36-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 结论 | 第43-45页 |
4.1 PEG400-醇胺水溶液体系 | 第43页 |
4.2 离子液体-醇胺水溶液体系 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |