致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 前言 | 第13-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-40页 |
2.1 CaO基CO_2吸附剂微观结构影响因素分析 | 第16-21页 |
2.1.1 CaO来源 | 第16-17页 |
2.1.2 添加剂 | 第17-19页 |
2.1.3 制备方法 | 第19-20页 |
2.1.4 预处理 | 第20-21页 |
2.2 CaO基CO_2吸附剂的构效关系 | 第21-30页 |
2.2.1 微观结构对吸附剂CO_2吸附性能的影响 | 第22-26页 |
2.2.2 微观结构对吸附剂中CaCO_3热分解的影响 | 第26-28页 |
2.2.3 微观结构对吸附剂再生-吸附循环稳定性的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 纳米CaO基吸附剂CO_2吸附性能研究 | 第29-30页 |
2.3 固体材料孔径研究基础 | 第30-37页 |
2.3.1 固体材料孔径与传质的理论关系 | 第30-31页 |
2.3.2 模板法固体材料孔径调控方法 | 第31-34页 |
2.3.3 模板法CaCO_3孔径研究现状 | 第34-37页 |
2.4 文献总结 | 第37-38页 |
2.5 本文研究内容 | 第38-39页 |
2.6 本文创新点 | 第39-40页 |
第3章 实验部分 | 第40-46页 |
3.1 化学试剂及实验仪器 | 第40-41页 |
3.2 不同孔径纳米CaCO_3及纳米CaO基吸附剂制备原理 | 第41-42页 |
3.3 不同孔径纳米CaCO_3及纳米CaO基吸附剂制备方法 | 第42-43页 |
3.3.1 不同孔径纳米CaCO_3制备方法 | 第42-43页 |
3.3.2 不同孔径纳米CaO基吸附剂制备方法 | 第43页 |
3.4 分析表征方法 | 第43-46页 |
3.4.1 比表面积及孔结构表征方法 | 第43-44页 |
3.4.2 CO_2吸附性能测试方法 | 第44-45页 |
3.4.3 表面形貌表征方法 | 第45-46页 |
第4章 孔径调控的纳米CaCO_3与CO_2吸附性能的关系 | 第46-62页 |
4.1 不同孔径的纳米CaCO_3微观结构表征结果 | 第46-49页 |
4.2 孔径调控对纳米CaCO_3热分解性能的影响 | 第49-51页 |
4.3 孔径调控对纳米CaO碳酸化性能的影响 | 第51-56页 |
4.3.1 孔径对CaO碳酸化反应转化率的影响 | 第51-54页 |
4.3.2 孔径对CaO碳酸化反应速率的影响 | 第54-56页 |
4.4 比表面积对纳米CaO碳酸化性能的影响 | 第56-57页 |
4.5 平均孔径和比表面积与纳米CaO碳酸化性能的交互关系 | 第57-60页 |
4.5.1 多个比表面积下平均孔径和碳酸化性能间的关系 | 第57-59页 |
4.5.2 多个平均孔径下比表面积和碳酸化性能间的关系 | 第59-60页 |
4.5.3 平均孔径和比表面积对碳酸化性能间的交互作用分析 | 第60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 孔径调控的纳米CaO基吸附剂与CO_2吸附性能的关系 | 第62-80页 |
5.1 前驱体纳米CaCO_3孔径对纳米CaO基吸附剂孔径的影响 | 第62-63页 |
5.2 不同孔径纳米CaO基吸附剂微观结构表征结果 | 第63-65页 |
5.3 孔径调控对纳米CaO基吸附剂热分解性能的影响 | 第65-67页 |
5.4 孔径调控对纳米CaO基吸附剂CO_2吸附性能的影响 | 第67-73页 |
5.4.1 孔径对吸附容量的影响 | 第67-70页 |
5.4.2 孔径对吸附速率的影响 | 第70-73页 |
5.5 比表面积对纳米CaO基吸附剂吸附性能的影响 | 第73-74页 |
5.6 平均孔径和比表面积与吸附性能间的交互关系 | 第74-79页 |
5.6.1 多个比表面积下平均孔径和吸附性能的关系 | 第74-77页 |
5.6.2 多个平均孔径下比表面积和吸附性能的关系 | 第77-78页 |
5.6.3 平均孔径和比表面积对碳酸化性能间的交互作用分析 | 第78-79页 |
5.7 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
作者简介及硕士期间研究成果 | 第94页 |