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沸石ZSM-39导向原位合成氮掺杂多孔碳材料及CO2选择性吸附

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第10-32页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 CO_2捕获方法第11-15页
        1.2.1 低温蒸馏法第11-12页
        1.2.2 溶剂吸收法第12-13页
        1.2.3 膜分离法第13-14页
        1.2.4 固体吸附法第14-15页
    1.3 CO_2吸附剂第15-19页
        1.3.1 沸石分子筛第15-16页
        1.3.2 金属氧化物第16-17页
        1.3.3 金属有机骨架第17-18页
        1.3.4 多孔碳材料第18-19页
    1.4 含氮多孔碳材料第19-28页
        1.4.1 含氮多孔碳材料的分类第20-21页
        1.4.2 含氮多孔碳材料的合成第21-25页
        1.4.3 含氮多孔碳材料的应用第25-28页
    1.5 ZSM-39沸石结构简介第28-29页
    1.6 选题背景及研究内容第29-32页
第二章 实验部分第32-36页
    2.1 主要实验原料第32页
    2.2 主要仪器设备第32-33页
    2.3 样品分析表征手段第33-34页
    2.4 CO_2吸附性能测试第34-36页
第三章 ZSM-39沸石的水热合成第36-44页
    3.1 氟离子存在的水热法合成高硅铝比ZSM-39沸石第36-39页
        3.1.1 实验部分第36页
        3.1.2 结果与讨论第36-39页
    3.2 无氟水热法合成碱土金属掺杂的纯硅ZSM-39沸石第39-41页
        3.2.1 实验部分第39页
        3.2.2 结果与讨论第39-41页
    3.3 本章小结第41-44页
第四章 氮掺杂多孔碳材料的合成及CO_2吸附性能第44-58页
    4.1 高硅铝比ZSM-39沸石原位模板法合成氮掺杂多孔碳材料第44-49页
        4.1.1 实验部分第44页
        4.1.2 结果与讨论第44-49页
    4.2 纯硅沸石ZSM-39原位模板法合成氮掺杂多孔碳材料第49-55页
        4.2.1 实验部分第49页
        4.2.2 结果与讨论第49-55页
    4.3 本章小结第55-58页
第五章 结论与建议第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 建议与展望第58-60页
参考文献第60-72页
致谢第72-74页
硕士期间发表的论文第74页

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