首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--基础理论论文

二氧化碳的分离及其溶解干酪根特性的理论研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 二氧化碳的捕获分离研究现状第12-15页
        1.2.1 传统分离方法第12-13页
        1.2.2 新型石墨烯薄膜分离方法第13-15页
            1.2.2.1 石墨烯的性质及制备方法第13-14页
            1.2.2.2 石墨烯薄膜气体分离现状第14-15页
    1.3 二氧化碳在能源环境中的应用第15-17页
        1.3.1 二氧化碳在提高原油采收率方面的应用第16页
        1.3.2 二氧化碳在超临界条件下的溶解提纯第16-17页
    1.4 本文的研究方法及研究内容第17-19页
第二章 计算机模拟方法第19-27页
    2.1 前言第19-20页
    2.2 分子动力学模拟方法第20-24页
        2.2.1 Lennard-Jones (L-J) 势第20页
        2.2.2 COMPASS力场第20-22页
        2.2.3 牛顿运动定律第22页
        2.2.4 边界条件第22-24页
    2.3 第一性原理方法第24-27页
        2.3.1 密度泛函理论第24-26页
        2.3.2 交换关联势函数E_(xc)[ρ]第26-27页
第三章 氟修饰多孔石墨烯薄膜用于二氧化碳的分离第27-40页
    3.1 前言第27-28页
    3.2 模型构建与模拟方法第28-29页
        3.2.1 模型构建第28-29页
        3.2.2 模拟方法第29页
    3.3 结果讨论第29-39页
        3.3.1 氟修饰对多孔石墨烯分离二氧化碳的影响第29-33页
        3.3.2 孔径大小对氟修饰多孔石墨烯分离二氧化碳的影响第33-34页
        3.3.3 氟修饰多孔石墨烯气体分离机理第34-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 二氧化碳在超临界条件下溶解提纯干酪根的理论研究第40-51页
    4.1 前言第40-41页
    4.2 模型构建与模拟方法第41-42页
    4.3 结果讨论第42-50页
        4.3.1 温度和压强对超临界二氧化碳溶解干酪根组分的影响第42-45页
        4.3.2 岩石表面极性对超临界二氧化碳溶解干酪根组分的影响第45-46页
        4.3.3 干酪根组分的极性对超临界二氧化碳溶解的影响第46-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-64页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第64-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:含Cl~-染料废水净化材料的制备及其性能研究
下一篇:石化企业VOCs管理与控制措施研究