摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.1.1 垃圾填埋气概况及其资源化 | 第15-17页 |
1.2 CO_2分离方法的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 物理吸收法 | 第17页 |
1.2.2 化学吸收法 | 第17-18页 |
1.2.3 膜分离法 | 第18-19页 |
1.2.4 吸附分离法 | 第19-20页 |
1.3 常见CO_2吸附剂及其研究概况 | 第20-23页 |
1.3.1 沸石分子筛 | 第20-22页 |
1.3.2 碳基吸附剂 | 第22-23页 |
1.3.3 金属有机框架化合物 | 第23页 |
1.4 垃圾填埋气中杂质组分对CO_2吸附剂的影响 | 第23-26页 |
1.4.1 水蒸气对CO_2吸附剂的影响 | 第24-25页 |
1.4.2 VOCs对CO_2吸附剂的影响 | 第25-26页 |
1.5 研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验方法 | 第28-38页 |
2.1 实验材料和装置 | 第28-30页 |
2.1.1 实验材料、试剂和仪器 | 第28-29页 |
2.1.2 实验装置 | 第29-30页 |
2.2 吸附性能测试方法 | 第30-35页 |
2.2.1 吸附平衡等温线 | 第30-34页 |
2.2.2 吸附动力学 | 第34-35页 |
2.3 典型VOCs影响测试方法 | 第35-37页 |
2.3.1 吸附剂对典型VOCs吸附-脱附循环实验方法 | 第35-36页 |
2.3.2 吸附剂对CO_2吸附-脱附循环实验方法 | 第36-37页 |
2.3.3 吸附剂在吸附VOCs后对CO_2的吸附等温线测定方法 | 第37页 |
2.4 水蒸气影响测试方法 | 第37-38页 |
2.4.1 吸附剂对水蒸气吸附-脱附循环实验方法 | 第37页 |
2.4.2 吸附剂在吸附水蒸气后对CO_2的吸附等温线测定方法 | 第37-38页 |
第三章 CO_2、CH_4、N_2和O_2吸附分离 | 第38-61页 |
3.1 CO_2、CH_4、N_2和O_2吸附等温线 | 第38-49页 |
3.1.1 常用沸石分子筛 | 第38-42页 |
3.1.2 碳基吸附剂 | 第42-45页 |
3.1.3 其他分子筛 | 第45-49页 |
3.2 吸附剂对CO_2、 CH_4、N_2和O_2的吸附分离研究 | 第49-57页 |
3.2.1 吸附剂对CO_2/N_2的吸附分离 | 第50-51页 |
3.2.2 吸附剂对CO_2/CH_4的分离研究 | 第51-52页 |
3.2.3 吸附剂对CH_4/N_2的分离研究 | 第52-53页 |
3.2.4 吸附剂对CO_2/O_2的吸附分离 | 第53-54页 |
3.2.5 吸附剂对CH_4/O_2的吸附分离 | 第54-57页 |
3.3 吸附动力学 | 第57-59页 |
3.4 小结 | 第59-61页 |
第四章 典型VOCS组分和水蒸气对吸附剂吸附CO_2的影响 | 第61-69页 |
4.1 典型VOCs组分对吸附剂吸附CO_2的影响 | 第61-65页 |
4.1.1 吸附剂上VOCs组分吸附-脱附循环 | 第61-63页 |
4.1.2 吸附剂上CO_2吸附-脱附循环 | 第63-64页 |
4.1.3 吸附VOCs组分后对CO_2的吸附情况 | 第64-65页 |
4.2 水蒸气对吸附剂吸附CO_2的影响 | 第65-68页 |
4.2.1 吸附剂上水蒸气吸附-脱附循环 | 第65-66页 |
4.2.2 吸附水蒸气后对CO_2的吸附情况 | 第66-68页 |
4.3 小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 问题与展望 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |