离子液体吸收去除挥发性有机污染物特性的试验研究
摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 挥发性有机污染物概述 | 第15-19页 |
1.1.1 挥发性有机污染物的分类 | 第15页 |
1.1.2 挥发性有机污染物的污染现状 | 第15-16页 |
1.1.3 挥发性有机污染物的治理技术 | 第16-19页 |
1.2 吸收法处理VOCs概述 | 第19-21页 |
1.2.1 吸收法原理 | 第19页 |
1.2.2 吸收法国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.3 离子液体及其在吸收分离中的研究 | 第21-23页 |
1.3.1 离子液体概述 | 第21-22页 |
1.3.2 离子液体吸收分离有机物研究现状 | 第22-23页 |
1.4 课题研究内容与意义 | 第23-25页 |
第2章 试验与方法 | 第25-31页 |
2.1 化学试剂与仪器 | 第25页 |
2.2 VOCs吸收试验系统与方法 | 第25-28页 |
2.2.1 试验系统 | 第25-26页 |
2.2.2 二元体系溶解平衡测定 | 第26页 |
2.2.3 气相色谱分析 | 第26-27页 |
2.2.4 标准曲线绘制 | 第27-28页 |
2.2.5 吸收效率计算方法 | 第28页 |
2.3 离子液体红外光谱表征 | 第28页 |
2.4 离子液体热解特性实验 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 离子液体对VOCs吸收性能研究 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 离子液体-VOCs二元体系溶解平衡 | 第31-32页 |
3.3 离子液体对甲苯吸收性能的研究 | 第32-35页 |
3.3.1 甲苯进气浓度对吸收率的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 吸收温度对吸收率的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 进气流量对吸收率的影响 | 第34-35页 |
3.4 离子液体对丙酮吸收性能的研究 | 第35-37页 |
3.4.1 丙酮进气浓度对吸收率的影响 | 第35-36页 |
3.4.2 吸收温度对吸收率的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 进气流量对吸收率的影响 | 第37页 |
3.5 最佳吸收条件的优化 | 第37-42页 |
3.5.1 正交试验因素与水平的选择 | 第37-38页 |
3.5.2 正交试验分析方法 | 第38-40页 |
3.5.3 正交试验数据结果分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 离子液体的再生特性研究 | 第45-51页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 吸收剂再生特性 | 第45-48页 |
4.2.1 吸收剂再生方法 | 第45-46页 |
4.2.2 再生吸收剂与原吸收剂性能比较 | 第46-47页 |
4.2.3 回收次数对吸收效果的影响 | 第47-48页 |
4.3 VOCs解吸特性 | 第48-50页 |
4.3.1 解吸温度对解吸曲线的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 吹扫流量对解吸曲线的影响 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 离子液体热稳定性研究 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 离子液体热解特性分析 | 第51-53页 |
5.3 热解动力学参数计算与分析 | 第53-59页 |
5.3.1 热解过程的机理函数 | 第53页 |
5.3.2 动力学参数计算方法 | 第53-56页 |
5.3.3 动力学计算结果讨论 | 第56-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第75-76页 |
附件 | 第76页 |