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赖氨酸钾水溶液捕集电厂烟气中CO2的应用基础研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第10-11页
    1.2 氨基酸盐吸收CO_2的研究现状第11-17页
        1.2.1 氨基酸盐水溶液吸收CO_2动力学第11-12页
        1.2.2 氨基酸盐水溶液稳定性第12-13页
        1.2.3 氨基酸盐水溶液中CO_2溶解度模型第13-17页
    1.3 固体酸辅助吸收剂再生技术现状第17-18页
    1.4 论文的研究目的与内容第18-20页
第2章 赖氨酸钾水溶液捕集CO_2性能研究第20-42页
    2.1 实验药品与仪器第20-21页
    2.2 实验过程与方法第21-26页
        2.2.1 吸收剂物化性质测定第21-22页
        2.2.2 吸收和解吸实验过程第22-24页
        2.2.3 吸收剂吸收-解吸循环稳定性第24页
        2.2.4 吸收热测定第24-25页
        2.2.5 耐热和耐氧化性能定性分析第25-26页
    2.3 实验结果与讨论第26-41页
        2.3.1 吸收剂物性第26-27页
        2.3.2 MEA以及LysK水溶液吸收和解吸CO_2过程特性第27-31页
        2.3.3 LysK水溶液吸收-解吸循环稳定性第31-32页
        2.3.4 LysK水溶液的CO_2吸收热第32-33页
        2.3.5 LysK水溶液的稳定性第33-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 赖氨酸钾水溶液中CO_2溶解度研究第42-60页
    3.1 实验药品与仪器第42页
    3.2 CO_2溶解度实验第42-44页
    3.3 CO_2溶解度模型第44-47页
        3.3.1 半经验方程第44页
        3.3.2 Kent-Eisenberg热力学经验模型第44-47页
    3.4 实验结果与讨论第47-57页
        3.4.1 实验装置方法验证第47-50页
        3.4.2 赖氨酸钾水溶液在吸收温度条件下CO_2溶解度第50-51页
        3.4.3 赖氨酸钾水溶液在解吸温度条件下CO_2溶解度第51-53页
        3.4.4 溶解度模型拟合第53-57页
    3.5 本章小结第57-60页
第4章 固体酸辅助吸收剂再生的研究第60-74页
    4.1 实验仪器与药品第60页
    4.2 实验方法及流程第60-61页
    4.3 实验分析方法第61页
        4.3.1 溶液pH值和负载的测定方法第61页
        4.3.2 溶液解吸率计算第61页
        4.3.3 溶液浓度测定方法第61页
    4.4 反应机理第61-62页
        4.4.1 传统溶液再生机理第61-62页
        4.4.2 固体酸促进溶液再生机理第62页
    4.5 实验结果与讨论第62-72页
        4.5.1 固体酸的性质比较第62-63页
        4.5.2 传统固体酸的辅助再生效果第63-66页
        4.5.3 Br?nsted固体酸树脂辅助再生效果第66-71页
        4.5.4 固体酸对辅助再生效果的比较第71-72页
    4.6 本章小结第72-74页
结论与展望第74-76页
附录第76-86页
    附录A:物理量名称及符号表第76-78页
    附录B:吸收温度条件下赖氨酸钾水溶液中CO_2溶解度数据第78-83页
    附录C:解吸温度条件下赖氨酸钾水溶液中CO_2溶解度数据第83-86页
参考文献第86-94页
攻读硕士学位期间所发表的论文第94-96页
致谢第96页

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