摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 CO_2固体吸附剂 | 第9-12页 |
1.2.1 低温固体吸附剂 | 第9-10页 |
1.2.2 中温固体吸附剂 | 第10-12页 |
1.2.3 高温固体吸附剂 | 第12页 |
1.3 CaO吸附剂 | 第12-18页 |
1.3.1 天然石灰石 | 第12-13页 |
1.3.2 不同钙基前驱体 | 第13-14页 |
1.3.3 纳米氧化钙 | 第14页 |
1.3.4 化学处理改性吸附剂 | 第14页 |
1.3.5 掺杂 | 第14-17页 |
1.3.6 吸附模型的研究 | 第17-18页 |
1.3.7 反应器上的吸附过程研究 | 第18页 |
1.4 论文工作的提出 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 实验原料 | 第20-21页 |
2.2 CO_2吸附剂的物化性能表征 | 第21-22页 |
2.2.1 热失重分析(TGA) | 第21页 |
2.2.2 物理吸附(BET) | 第21页 |
2.2.3 压汞仪 | 第21页 |
2.2.4 X射线衍射(XRD) | 第21页 |
2.2.5 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第21-22页 |
2.2.6 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
2.3 吸附剂的制备 | 第22-23页 |
2.3.1 掺杂铝的氧化钙基吸附剂的制备 | 第22页 |
2.3.2 掺杂铈的氧化钙基吸附剂的制备 | 第22-23页 |
2.4 CO_2吸附剂的吸附性能评价 | 第23-26页 |
2.4.1 TG评价流程 | 第23页 |
2.4.2 固定床反应器评价流程 | 第23页 |
2.4.3 计算方法 | 第23-26页 |
第三章 掺杂铝的氧化钙基吸附剂在固定床上的吸附过程研究 | 第26-44页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 吸附剂在TG上的CO_2吸附性能 | 第26-27页 |
3.3 吸附剂预处理 | 第27-30页 |
3.3.1 预处理的目的 | 第27页 |
3.3.2 预处理的条件 | 第27-28页 |
3.3.3 掺杂Al的氧化钙基吸附剂的基本性质 | 第28-30页 |
3.4 CO_2吸附工艺的研究 | 第30-39页 |
3.4.1 外扩散影响研究 | 第30-31页 |
3.4.2 不同颗粒大小的影响 | 第31页 |
3.4.3 CO_2分压的影响 | 第31-33页 |
3.4.4 吸附温度的影响 | 第33-34页 |
3.4.5 吸附压力的影响 | 第34-35页 |
3.4.6 水含量的影响 | 第35-37页 |
3.4.7 稳定性测试 | 第37-39页 |
3.5 吸附模型 | 第39-43页 |
3.6 小结 | 第43-44页 |
第四章 掺杂铈的氧化钙基吸附剂的制备及其CO_2吸附性能 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 焙烧过程吸附剂的失重分析 | 第45-46页 |
4.3 惰性组分的选择 | 第46-50页 |
4.3.1 吸附剂的表征 | 第46-48页 |
4.3.2 掺杂不同元素的吸附剂的吸附性能 | 第48-50页 |
4.4 不同钙铈比例的吸附剂的吸附性能研究 | 第50-58页 |
4.4.1 吸附剂的表征 | 第50-53页 |
4.4.2 吸附剂的CO_2吸附性能 | 第53-56页 |
4.4.3 长周期稳定性考察 | 第56-57页 |
4.4.4 Ce的掺杂对吸附速率的影响 | 第57-58页 |
4.5 小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 研究展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
发表论文和科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |