摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
主要符号说明 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景 | 第15-18页 |
1.1.1 钙循环捕集CO_2技术 | 第15-17页 |
1.1.2 钙基吸收剂的捕集CO_2反应特性研究 | 第17-18页 |
1.2 高活性钙基吸收剂循环捕集CO_2反应研究进展 | 第18-23页 |
1.2.1 提高钙基吸收剂循环捕集CO_2性能的原则 | 第18-20页 |
1.2.2 钙基复合CO_2吸收剂循环特性研究进展 | 第20-23页 |
1.3 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.4 本章小结 | 第24-25页 |
2 实验系统与方法 | 第25-28页 |
2.1 实验样品 | 第25页 |
2.2 常压双固定床反应器系统(DFBR) | 第25-26页 |
2.3 热重分析仪(TGA) | 第26-27页 |
2.4 微观特性分析和物相分析方法 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 第Ⅰ类钙镁复合吸收剂循环捕集CO_2反应特性研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 样品制备方法 | 第28-29页 |
3.3 硝酸镁添加量对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第29-30页 |
3.4 制备条件对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第30-32页 |
3.4.1 燃烧温度和时间的影响 | 第30-31页 |
3.4.2 生物柴油副产物添加的影响 | 第31-32页 |
3.5 复合吸收剂的物相分析 | 第32页 |
3.6 复合吸收剂的碳酸化反应速率 | 第32-33页 |
3.7 煅烧温度和气氛对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第33-34页 |
3.8 水蒸气对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第34-35页 |
3.9 微观结构分析 | 第35-40页 |
3.9.1 HTEM分析 | 第35-36页 |
3.9.2 SEM分析 | 第36-38页 |
3.9.3 孔结构分析 | 第38-40页 |
3.10 本章小结 | 第40-41页 |
4 第Ⅱ类钙镁复合吸收剂循环捕集CO_2反应特性研究 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 样品制备方法 | 第41-42页 |
4.3 CaO/MgO质量比对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第42页 |
4.4 制备条件对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第42-43页 |
4.5 第Ⅰ类与第Ⅱ类钙镁复合吸收剂循环捕集CO_2特性对比 | 第43-44页 |
4.6 复合吸收剂的物相分析 | 第44页 |
4.7 复合吸收剂的碳酸化反应速率研究 | 第44-45页 |
4.8 煅烧温度和气氛对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第45-46页 |
4.9 水蒸气存在对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第46-47页 |
4.10 碳酸化时间对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第47-49页 |
4.11 微观结构分析 | 第49-51页 |
4.11.1 SEM分析 | 第49-50页 |
4.11.2 孔结构分析 | 第50-51页 |
4.12 本章小结 | 第51-53页 |
5 锰改性钙镁复合吸收剂的循环捕集CO_2反应特性研究 | 第53-61页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 样品制备方法 | 第53-54页 |
5.3 锰添加量对复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第54页 |
5.4 3种钙镁复合吸收剂循环捕集CO_2特性对比 | 第54-55页 |
5.5 锰改性钙镁复合吸收剂的碳酸化反应速率 | 第55-56页 |
5.6 煅烧条件对锰改性钙镁复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第56页 |
5.7 水蒸气对锰改性复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第56-57页 |
5.8 碳酸化时间对锰改性复合吸收剂循环捕集CO_2特性的影响 | 第57-58页 |
5.9 微观结构分析 | 第58-59页 |
5.10 本章小结 | 第59-61页 |
6 全文总结及建议 | 第61-63页 |
6.1 全文总结 | 第61-62页 |
6.2 进一步研究建议 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第75-76页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第76页 |