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氨基化钛基复合CO2吸附剂的制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 CO_2排放来源与减排技术第10-11页
    1.3 CO_2的捕集分离方法第11-16页
        1.3.1 吸收分离法第11-13页
        1.3.2 膜分离法第13-14页
        1.3.3 吸附分离法第14-16页
    1.4 CO_2吸附材料第16-23页
        1.4.1 碳基吸附剂第16-18页
        1.4.2 金属有机骨架材料(MOFs)第18-19页
        1.4.3 沸石分子筛第19-20页
        1.4.4 氨基改性吸附剂第20-23页
    1.5 本论文的选题依据及研究内容第23-26页
        1.5.1 选题依据第23-24页
        1.5.2 研究内容第24-26页
第二章 氨基化钦基复合CO_2吸附剂的制备及表征第26-32页
    2.1 实验仪器与实验试剂第26-27页
    2.2 样品的制备第27-28页
        2.2.1 载体的制备第27-28页
        2.2.2 氨基化复合吸附剂的制备第28页
    2.3 样品的表征第28-30页
        2.3.1 氮气吸附脱附等温线第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.3.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第29页
        2.3.5 X射线粉末衍射(XRD)第29页
        2.3.6 热重分析(TG)第29页
        2.3.7 固体核磁共振碳谱第29-30页
    2.4 CO_2吸附性能和循环测试第30-32页
        2.4.1 CO_2吸附脱附等温线第30页
        2.4.2 CO_2吸附焓的计算第30-31页
        2.4.3 CO_2穿透曲线第31-32页
第三章 氨基化多孔氧化钛复合吸附剂的制备及CO_2吸附性能研究第32-36页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33页
        3.2.1 多孔氧化钛的制备第33页
        3.2.2 TEPA浸渍多孔氧化钛的制备第33页
    3.3 结果与讨论第33-35页
        3.3.1 多孔氧化钛载体的表征第33-34页
        3.3.2 复合吸附剂的CO_2捕集性能第34-35页
    3.4 结论第35-36页
第四章 氨基化钛酸管复合吸附剂的制备及CO_2吸附性能研究第36-50页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-37页
        4.2.1 质子化钦酸盐纳米管(PTNT)的制备第36-37页
        4.2.2 TEPA浸渍PTNT的制备第37页
    4.3 结果与讨论第37-48页
        4.3.1 吸附剂的表征第37-42页
        4.3.2 吸附剂的CO_2捕集性能第42-44页
        4.3.3 水分对吸附剂的CO_2吸附能力的影响第44-46页
        4.3.4 温度对吸附剂的CO_2吸附能力的影响第46-47页
        4.3.5 PTNT-60循环吸附/脱附的研究第47-48页
    4.4 结论第48-50页
第五章 载体和胺源对氨基化PTNT复合吸附剂CO_2吸附性能的影响第50-68页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验部分第50-51页
        5.2.1 质子化钛酸盐纳米管(PTNT)的制备第50-51页
        5.2.2 复合吸附剂的制备第51页
    5.3 结果与讨论第51-65页
        5.3.1 吸附剂的表征第51-56页
        5.3.2 吸附剂的CO_2捕集性能第56-62页
        5.3.3 水分对吸附剂的CO_2吸附能力的影响第62页
        5.3.4 氧对吸附剂的CO_2吸附能力的影响第62-63页
        5.3.5 60-TETA/T2循环吸附/脱附的研究第63-65页
    5.4 结论第65-68页
参考文献第68-78页
攻读学位期间取得的科研成果第78-80页
致谢第80-84页

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