摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 前言 | 第19页 |
1.2 金属-有机骨架材料简介 | 第19-27页 |
1.2.1 IRMOF系列材料 | 第20-22页 |
1.2.2 MIL系列材料 | 第22-24页 |
1.2.3 ZIF系列材料 | 第24页 |
1.2.4 UiO系列材料 | 第24-25页 |
1.2.5 孔笼-孔道结构系列材料 | 第25-26页 |
1.2.6 其他类型MOFs | 第26-27页 |
1.3 计算化学方法简介 | 第27-30页 |
1.3.1 量子化学方法 | 第28-29页 |
1.3.2 分子力学方法 | 第29页 |
1.3.3 分子模拟方法 | 第29-30页 |
1.4 MOF材料的吸附分离应用 | 第30-32页 |
1.5 MOF材料的膜分离应用 | 第32-34页 |
1.6 本文选题的依据与意义 | 第34-35页 |
1.7 本论文的创新之处 | 第35-37页 |
第二章 变温吸附过程中金属-有机骨架材料CO_2/CH_4分离性能研究 | 第37-53页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 材料模型与计算方法 | 第38-45页 |
2.2.1 材料模型构建 | 第38-42页 |
2.2.2 力场模型 | 第42-43页 |
2.2.3 模拟细节 | 第43页 |
2.2.4 吸附剂评价标准 | 第43-45页 |
2.3 结果和讨论 | 第45-52页 |
2.3.1 脱附温度 | 第45-47页 |
2.3.2 构效关系关联 | 第47-49页 |
2.3.3 高性能材料筛选 | 第49-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 离子液体/金属-有机骨架材料的H_2S/CH_4分离性能研究 | 第53-73页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 材料模型与计算方法 | 第54-60页 |
3.2.1 材料和离子液体模型 | 第54-55页 |
3.2.2 力场模型 | 第55-59页 |
3.2.3 模拟细节 | 第59-60页 |
3.3 结果和讨论 | 第60-71页 |
3.3.1 IL/Cu-TDPAT复合物结构特点 | 第60-63页 |
3.3.2 IL/Cu-TDPAT复合物的H_2S/CH_4分离性能 | 第63-70页 |
3.3.3 H_2S工作容量 | 第70-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 离子液体/金属-有机骨架材料的膜分离性能研究 | 第73-95页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 材料模型与计算方法 | 第74-80页 |
4.2.1 离子液体模型 | 第74页 |
4.2.2 力场模型 | 第74-78页 |
4.2.3 模拟细节 | 第78-79页 |
4.2.4 膜渗透性质计算方法 | 第79-80页 |
4.3 结果和讨论 | 第80-93页 |
4.3.1 IL/ZIF-8复合物分离性能 | 第80-82页 |
4.3.2 GCMC模拟结果 | 第82-86页 |
4.3.3 扩散计算结果 | 第86-91页 |
4.3.4 膜材料分离效果 | 第91-92页 |
4.3.5 混合基质膜的渗透性质计算 | 第92-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-95页 |
第五章 杂质组分对离子液体/金属-有机骨架材料分离CO_2/N_2性能影响研究 | 第95-103页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 材料模型与计算方法 | 第95-97页 |
5.2.1 材料和离子液体模型 | 第95-96页 |
5.2.2 力场模型 | 第96页 |
5.2.3 模拟细节 | 第96-97页 |
5.3 结果和讨论 | 第97-101页 |
5.3.1 CO_2/N_2二元混合物分离 | 第97-98页 |
5.3.2 杂质水对CO_2/N_2二元混合物分离性能影响 | 第98-100页 |
5.3.3 SO_2对CO_2/N_2二元混合物分离性能影响 | 第100-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-103页 |
第六章 结论 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第121-123页 |
作者和导师简介 | 第123-125页 |
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第125-126页 |