摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 二氧化碳的研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 二氧化碳的来源 | 第11页 |
1.1.2 二氧化碳的捕集、分离技术 | 第11-12页 |
1.1.3 课题组对二氧化碳利用的研究 | 第12-13页 |
1.2 煤矸石的研究背景 | 第13-16页 |
1.2.1 煤矸石的来源及组成 | 第13-14页 |
1.2.2 煤矸石的危害 | 第14页 |
1.2.3 煤矸石的利用 | 第14-16页 |
1.3 多孔硅材料的研究背景 | 第16-19页 |
1.3.1 多孔硅材料的合成方法 | 第16-17页 |
1.3.2 多孔硅材料的应用 | 第17-19页 |
1.3.3 二氧化碳吸附剂表面改性的研究进展 | 第19页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 选题依据 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验方法 | 第21-28页 |
2.1 试剂和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 仪器 | 第22页 |
2.2 多孔硅材料的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 CO_2SM的制备 | 第22页 |
2.2.2 0.5M硅酸钠溶液的配制 | 第22页 |
2.2.3 0.5M提硅液的制备方法 | 第22-24页 |
2.2.4 多孔硅材料的制备方法 | 第24页 |
2.2.5 多孔硅材料的改性方法 | 第24页 |
2.3 CO_2吸附研究 | 第24-25页 |
2.4 吸附研究的设计与分析方法 | 第25-26页 |
2.4.1 响应面模拟的设计与分析 | 第25-26页 |
2.4.2 正交试验的设计与分析 | 第26页 |
2.5 多孔硅材料的表征 | 第26-28页 |
2.5.1 红外光谱分析 | 第26页 |
2.5.2 X射线光电子能谱分析 | 第26页 |
2.5.3 X射线衍射光谱分析 | 第26页 |
2.5.4 液体核磁共振谱分析 | 第26-27页 |
2.5.5 热重分析 | 第27页 |
2.5.6 扫描电镜分析 | 第27页 |
2.5.7 透射电镜分析 | 第27页 |
2.5.8 比表面积及孔径分析 | 第27-28页 |
第三章 煤矸石的提硅过程与CO_2SM的制备 | 第28-34页 |
3.1 煤矸石热活化机理及最佳提硅条件 | 第28-30页 |
3.2 CO_2SM的表征 | 第30-33页 |
3.2.1 XRD分析 | 第30页 |
3.2.2 XPS分析 | 第30-31页 |
3.2.3 FTIR分析 | 第31-32页 |
3.2.4 TG-DSC分析 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 硅酸钠基多孔硅材料的制备及表征 | 第34-54页 |
4.1 制备硅酸钠基多孔硅材料条件的研究 | 第34-37页 |
4.1.1 CO_2SM用量对S-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第34-35页 |
4.1.2 粒径对S-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第35-36页 |
4.1.3 反应温度对S-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第36页 |
4.1.4 反应时间对S-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第36-37页 |
4.2 响应面实验设计 | 第37-43页 |
4.2.1 Box-Behnken实验设计 | 第37-38页 |
4.2.2 回归方程模型的选择和分析 | 第38-40页 |
4.2.3 Box-Behnken实验结果与数据分析 | 第40-41页 |
4.2.4 响应面分析与制备条件的优化 | 第41-43页 |
4.3 正交试验 | 第43-45页 |
4.4 硅酸钠基多孔硅材料的表征 | 第45-51页 |
4.4.1 FIRT分析 | 第45-46页 |
4.4.2 XPS分析 | 第46-47页 |
4.4.3 TG分析 | 第47-48页 |
4.4.4 SEM分析 | 第48页 |
4.4.5 TEM分析 | 第48-49页 |
4.4.6 比表面积及孔径分析 | 第49-50页 |
4.4.7 S-PSM的生成机理 | 第50-51页 |
4.5 硅酸钠基多孔硅材料的循环吸附及改性 | 第51-53页 |
4.5.1 循环吸附实验 | 第51-52页 |
4.5.2 硅酸钠基多孔硅材料的改性 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 煤矸石基多孔硅材料的制备及表征 | 第54-71页 |
5.1 煤矸石基多孔硅材料制备条件的优化 | 第54-56页 |
5.1.1 CO_2SM用量对C-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第54-55页 |
5.1.2 反应时间对C-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第55页 |
5.1.3 反应温度对C-PSM吸附CO_2性能的影响 | 第55-56页 |
5.2 响应面实验设计 | 第56-63页 |
5.2.1 Box-Behnken实验设计 | 第56-58页 |
5.2.2 回归方程模型的选择和分析 | 第58-59页 |
5.2.3 Box-Behnken实验结果与数据分析 | 第59-60页 |
5.2.4 响应面分析与制备条件的优化 | 第60-63页 |
5.3 煤矸石基多孔硅材料的表征 | 第63-67页 |
5.3.1 FTIR分析 | 第63页 |
5.3.2 XPS分析 | 第63-64页 |
5.3.3 TG-DSC分析 | 第64-65页 |
5.3.4 SEM分析 | 第65页 |
5.3.5 TEM分析 | 第65-66页 |
5.3.6 比表面积及孔径分析 | 第66-67页 |
5.3.7 C-PSM的生成机理 | 第67页 |
5.4 煤矸石基多孔硅材料的循环吸附及改性 | 第67-69页 |
5.4.1 循环吸附实验 | 第67-68页 |
5.4.2 煤矸石基多孔硅材料的改性 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
结论与建议 | 第71-73页 |
结论 | 第71页 |
建议 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85页 |