摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第—章 绪论 | 第9-32页 |
1.1 碳捕获与碳储存(CCS) | 第9-10页 |
1.2 二氧化碳的捕获 | 第10-12页 |
1.2.1 燃烧前捕获 | 第10-11页 |
1.2.2 燃烧后捕获 | 第11页 |
1.2.3 富氧燃烧捕获 | 第11-12页 |
1.3 二氧化碳的分离 | 第12-15页 |
1.3.1 液态胺溶剂分离法 | 第12-13页 |
1.3.2 膜分离法 | 第13页 |
1.3.3 多孔材料分离法 | 第13-15页 |
1.3.3.1 活性炭 | 第14页 |
1.3.3.2 沸石分子筛 | 第14-15页 |
1.3.3.3 金属有机骨架材料 | 第15页 |
1.4 金属有机骨架材料 | 第15-25页 |
1.4.1 金属有机骨架材料的简介 | 第15-16页 |
1.4.2 金属有机骨架材料的发展 | 第16-20页 |
1.4.3 金属有机骨架材料的合成 | 第20-21页 |
1.4.4 金属有机骨架材料在二氧化碳的吸附与分离方面的研究 | 第21-25页 |
1.5 本论文的选题目的和意义 | 第25-26页 |
1.6 参考文献 | 第26-32页 |
第二章 基于刚性、三向配体构筑的MOFs—结构与表征 | 第32-52页 |
2.1 前言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-36页 |
2.2.1 实验试剂与测试仪器 | 第33-34页 |
2.2.2 有机配体1,3,5-苯三四氮唑的合成与表征 | 第34-35页 |
2.2.3 金属有机骨架材料的合成 | 第35-36页 |
2.2.4 晶体结构的测定 | 第36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-49页 |
2.3.1 晶体结构 | 第36-47页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第47-48页 |
2.3.3 热重分析 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49页 |
2.5 参考文献 | 第49-52页 |
第三章 基于刚性、三向配体构筑的MOFs—气体吸附及其选择性研究 | 第52-71页 |
3.1 前言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 样品的活化 | 第53页 |
3.2.2 低压气体吸附测试 | 第53-54页 |
3.2.3 高压气体吸附测试 | 第54页 |
3.2.4 等温吸附热(Q_(st))的计算 | 第54页 |
3.2.5 利用IAST方法预测气体吸附选择性 | 第54-55页 |
3.2.6 气体循环实验 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-65页 |
3.3.1 甲醇、丙酮对活化结果的影响 | 第55-57页 |
3.3.2 低压气体吸附测试 | 第57-59页 |
3.3.2.1 77 K下的氮气与氢气吸附 | 第57-58页 |
3.3.2.2 273 K、298 K下的二氧化碳、氮气、甲烷、氢气吸附测试 | 第58-59页 |
3.3.3 高压气体吸附测试 | 第59-61页 |
3.3.4 等温吸附热 | 第61-62页 |
3.3.5 二氧化碳选择性计算 | 第62-64页 |
3.3.6 循环、再生性能以及水稳定性测试 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
3.5 参考文献 | 第66-71页 |
第四章 基于刚性、三向配体构筑的MOFs—染料吸附研究 | 第71-84页 |
4.1 前言 | 第71-72页 |
4.2 实验部分 | 第72-74页 |
4.2.1 实验药品与测试仪器 | 第72页 |
4.2.2 水溶液中亚甲基蓝浓度与吸光度关系曲线的绘制 | 第72-73页 |
4.2.3 不同条件下吸附实验 | 第73-74页 |
4.2.3.1 不同吸附剂质量对亚甲基蓝溶液的吸附 | 第73页 |
4.2.3.2 不同浓度亚甲基蓝溶液的吸附 | 第73页 |
4.2.3.3 不同初始pH值的亚甲基蓝溶液的吸附 | 第73-74页 |
4.2.3.4 混合染料溶液的选择性吸附 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-80页 |
4.3.1 亚甲基蓝溶液的浓度与吸光度标准曲线的绘制 | 第74页 |
4.3.2 不同吸附剂用量对亚甲基蓝吸附的影响 | 第74-75页 |
4.3.3 不同亚甲基蓝浓度对吸附的影响 | 第75-78页 |
4.3.4 不同初始pH值的亚甲基蓝溶液的吸附 | 第78-80页 |
4.3.5 混合染料溶液的选择性吸附 | 第80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
4.5 参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |