学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 吸附反应器 | 第15-18页 |
1.2.1 固定床反应器 | 第15-16页 |
1.2.2 流化床反应器 | 第16-18页 |
1.3 常用的CO_2捕集材料 | 第18-24页 |
1.3.1 钙基吸附材料 | 第18-19页 |
1.3.2 碱金属 | 第19-20页 |
1.3.3 胺改性吸附材料 | 第20-24页 |
1.4 球形吸附剂 | 第24-28页 |
1.4.1 沉淀聚合 | 第25-26页 |
1.4.2 上升聚合 | 第26-27页 |
1.4.3 悬浮聚合 | 第27-28页 |
1.5 论文研究思路与内容 | 第28-30页 |
1.5.1 论文研究思路 | 第28-29页 |
1.5.2 论文主要内容 | 第29-30页 |
第2章 聚甲基丙烯酸甲酯球形颗粒的合成 | 第30-54页 |
2.1 前言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-37页 |
2.2.1 实验药品 | 第31-32页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第32页 |
2.2.3 实验表征 | 第32页 |
2.2.4 乳液制备 | 第32-37页 |
2.3 合成与表征 | 第37-52页 |
2.3.1 材料合成 | 第37-38页 |
2.3.2 球形颗粒合成 | 第38-40页 |
2.3.3 球形颗粒合成配方探索 | 第40-49页 |
2.3.4 合成配方 | 第49-51页 |
2.3.5 细乳制备多孔球形颗粒 | 第51-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
第3章 聚甲基丙烯酸甲酯多孔球形颗粒对CO_2吸附性能研究 | 第54-70页 |
3.1 前言 | 第54页 |
3.2 实验部分 | 第54-56页 |
3.2.1 实验药品 | 第54-55页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第55页 |
3.2.3 实验表征 | 第55-56页 |
3.3 吸附材料的制备与表征 | 第56-58页 |
3.3.1 吸附材料制备过程 | 第56页 |
3.3.2 PEI对孔结构的影响 | 第56-57页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第57-58页 |
3.3.4 热损失分析 | 第58页 |
3.4 CO_2吸附性能研究 | 第58-67页 |
3.4.1 吸附测试 | 第59-60页 |
3.4.2 乳化剂对CO_2吸附性能的影响 | 第60-61页 |
3.4.3 负载量对吸附性能的影响 | 第61-62页 |
3.4.4 孔径对吸附性能的影响 | 第62页 |
3.4.5 细乳对吸附性能的影响 | 第62-63页 |
3.4.6 压力对吸附性能的影响 | 第63-64页 |
3.4.7 选择性吸附测试 | 第64-65页 |
3.4.8 吸/脱附动力学 | 第65-66页 |
3.4.9 吸附材料循环吸附测试 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-70页 |
第4章 胺基植入式制备聚甲基丙烯酸甲酯球形吸附颗粒 | 第70-82页 |
4.1 前言 | 第70-71页 |
4.2 实验部分 | 第71-72页 |
4.2.1 实验药品 | 第71页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第71页 |
4.2.3 实验表征 | 第71-72页 |
4.2.4 吸附材料合成 | 第72页 |
4.3 合成与表征 | 第72-77页 |
4.3.1 球形吸附颗粒合成 | 第73-75页 |
4.3.2 PEI对孔结构的影响 | 第75-76页 |
4.3.3 热失重分析 | 第76-77页 |
4.4 CO_2吸附性能 | 第77-81页 |
4.4.1 PEI含量对吸附性能的影响 | 第77-78页 |
4.4.2 吸脱附动力学 | 第78页 |
4.4.3 循环稳定性测试 | 第78-79页 |
4.4.4 热重分析循环稳定性 | 第79-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 研究结论 | 第82-83页 |
5.2 建议与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第92-94页 |
作者和导师简介 | 第94-96页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第96-97页 |