学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 引言 | 第15-18页 |
1.1.1 NH_3的危害 | 第15-16页 |
1.1.2 NH_3污染的来源 | 第16页 |
1.1.3 含氨尾气的治理 | 第16-18页 |
1.2 离子液体及气体分离研究进展 | 第18-24页 |
1.2.1 离子液体定义及其发展 | 第18页 |
1.2.2 离子液体的种类与性质 | 第18-20页 |
1.2.3 离子液体的合成与分析方法 | 第20-21页 |
1.2.4 离子液体法气体分离的研究进展 | 第21-24页 |
1.3 课题的提出 | 第24-25页 |
1.4 研究内容和意义 | 第25-27页 |
第二章 金属离子液体的制备及物性研究 | 第27-37页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验药品及实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.3 金属离子液体的合成及表征 | 第28-31页 |
2.3.1 金属离子液体的合成 | 第28-29页 |
2.3.2 金属离子液体的表征 | 第29-31页 |
2.4 金属离子液体物性的测定与分析 | 第31-35页 |
2.4.1 金属离子液体的密度与粘度研究 | 第31-34页 |
2.4.2 金属离子液体的热分解温度、玻璃化转变温度和熔点 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 金属离子液体对NH_3吸收性能的研究 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验装置和实验方法 | 第37-38页 |
3.3 金属离子液体吸收性能研究 | 第38-44页 |
3.3.1 金属离子液体对NH_3/CO_2选择性 | 第39-41页 |
3.3.2 温度对金属离子液体NH_3吸收性能影响 | 第41-42页 |
3.3.3 压力对金属离子液体吸收NH_3性能影响 | 第42-43页 |
3.3.4 金属离子液体的循环性能的研究 | 第43-44页 |
3.4 金属离子液体吸收NH_3机理研究 | 第44-47页 |
3.5 小结 | 第47-49页 |
第四章 硅胶负载金属离子液体材料吸附NH_3的研究 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验药品和仪器 | 第50-51页 |
4.2.1 实验药品 | 第50-51页 |
4.2.2 实验仪器 | 第51页 |
4.3 金属离子液体负载材料的制备 | 第51-52页 |
4.4 硅胶负载金属离子液体材料的表征及物性研究 | 第52-57页 |
4.4.1 红外光谱表征 | 第52-54页 |
4.4.2 BET表征 | 第54-56页 |
4.4.3 热重表征 | 第56-57页 |
4.5 硅胶负载金属离子液体材料对NH_3的吸附研究 | 第57-63页 |
4.5.1 实验方法 | 第57页 |
4.5.2 不同负载型金属离子液体材料对NH_3的吸附特性 | 第57-60页 |
4.5.3 负载比例对吸附性能的影响 | 第60-61页 |
4.5.4 温度和NH_3分压对吸附性能的影响 | 第61-62页 |
4.5.5 吸附材料的再生循环性能研究 | 第62-63页 |
4.6 小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
研究成果 | 第75-77页 |
作者及导师简介 | 第77-79页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第79-80页 |