摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 背景介绍 | 第10-11页 |
1.1.1 全球气候变暖与CO_2排放 | 第10-11页 |
1.1.2 CO_2捕集工业应用 | 第11页 |
1.2 CO_2捕集方法研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 醇胺溶液吸收法 | 第11-12页 |
1.2.2 固体材料吸附法 | 第12页 |
1.2.3 膜材料分离CO_2 | 第12-13页 |
1.2.4 离子液体捕集CO_2 | 第13页 |
1.3 离子液体捕集CO_2理论研究进展 | 第13-19页 |
1.3.1 常规离子液体捕集CO_2 | 第14页 |
1.3.2 氨基功能化离子液体捕集CO_2 | 第14-16页 |
1.3.3 无氨基功能化离子液体捕集CO_2 | 第16-18页 |
1.3.4 负载型离子液体吸附CO_2 | 第18-19页 |
1.4 课题研究意义及主要工作 | 第19-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.4.2 主要工作 | 第20-22页 |
第二章 研究方法 | 第22-30页 |
2.1 方法概述 | 第22-23页 |
2.2 量子化学计算方法 | 第23-24页 |
2.2.1 Hartree-Fock (HF) 和Meller-Plesset (Mp)方法 | 第23页 |
2.2.2 密度泛函理论(DFT) | 第23-24页 |
2.3 分子模拟方法 | 第24-25页 |
2.3.1 分子动力学模拟 (MD) | 第24-25页 |
2.3.2 蒙特卡罗 (Monte Carlo) 模拟 (MC) | 第25页 |
2.4 计算软件 | 第25-27页 |
2.4.1 Gaussian | 第25-26页 |
2.4.2 Materials Studio (MS) | 第26-27页 |
2.4.3 参数设置 | 第27页 |
2.5 实验部分 | 第27-30页 |
2.5.1 离子液体合成 | 第27-28页 |
2.5.2 复合材料合成 | 第28页 |
2.5.3 表征方法 | 第28-30页 |
第三章 羟基吡啶型离子液体捕集CO_2理论计算 | 第30-44页 |
3.1 离子液体模型 | 第30-31页 |
3.2 吸收机理研究 | 第31-39页 |
3.2.1 目前机理存在问题 | 第31-33页 |
3.2.2 阴离子与CO_2相互作用分析 | 第33-34页 |
3.2.3 阳离子与CO_2相互作用分析 | 第34-36页 |
3.2.4 阴阳离子对与CO_2相互作用分析 | 第36-38页 |
3.2.5 核磁验证机理 | 第38-39页 |
3.3 粘度模型分析 | 第39-43页 |
3.3.1 实验规律 | 第39页 |
3.3.2 偶极矩及阴阳离子结合能与粘度的关系 | 第39-41页 |
3.3.3 偶极引发粘度模型与线性结合能 | 第41-42页 |
3.3.4 吸收CO_2后粘度规律解释 | 第42-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
第四章 羟基吡啶型离子液体负载于MCM-41 理论计算 | 第44-58页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 MCM-41 分子筛模型建立与优化 | 第44-48页 |
4.2.1 晶体模型 | 第44-45页 |
4.2.2 MCM-41 分子筛模型合理性验证 | 第45-47页 |
4.2.3 簇模型 | 第47-48页 |
4.3 离子液体/MCM-41 复合材料模型建立与优化 | 第48页 |
4.4 离子液体与MCM-41 相互作用分析 | 第48-53页 |
4.4.1 离子液体与MCM-41 簇模型相互作用 | 第48-50页 |
4.4.2 热重实验 | 第50-51页 |
4.4.3 离子液体与MCM-41 晶体模型相互作用 | 第51-53页 |
4.5 协同效应机理 | 第53-55页 |
4.5.1 实验吸附量 | 第53-54页 |
4.5.2 电荷分布分析 | 第54-55页 |
4.6 小结 | 第55-58页 |
第五章 结论、创新点及展望 | 第58-62页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 展望 | 第59-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第70页 |