摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第15-16页 |
1.2 煤炭脱硫的国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.4 研究目的 | 第21页 |
1.5 研究方法 | 第21-23页 |
2 微波脱硫的理论基础 | 第23-30页 |
2.1 微波工作的基本原理 | 第23-25页 |
2.2 红外拉曼光谱分析 | 第25-26页 |
2.3 X射线光电子能谱原理 | 第26-27页 |
2.4 量子化学基本原理 | 第27-30页 |
2.4.1 薛定谔方程 | 第27-28页 |
2.4.2 密度泛函理论 | 第28-30页 |
3 新峪煤样有机硫化合物探究 | 第30-41页 |
3.1 原煤煤质的工业分析与元素分析 | 第30-31页 |
3.2 新峪精煤的赋存规律 | 第31-34页 |
3.2.1 煤样组分分离实验 | 第31页 |
3.2.2 新峪精煤族组组分间的赋存规律 | 第31-32页 |
3.2.3 新峪精煤族组组分内的赋存规律 | 第32-34页 |
3.3 煤中各族组分骨架(含硫)的分子结构模型 | 第34-38页 |
3.3.1 新峪煤样溶出物中小分子(含硫)结构模型 | 第34-35页 |
3.3.2 新峪煤样中各族组分大分子(含硫)结构模型 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-41页 |
4 微波脱硫的热效应研究 | 第41-46页 |
4.1 热重分析实验 | 第41-42页 |
4.2 热重实验数据分析与研究 | 第42-45页 |
4.2.1 硫醚类模型化合物的热重分析 | 第42-43页 |
4.2.2 (亚)砜类模型化合物的热重分析 | 第43-44页 |
4.2.3 噻吩类模型化合物的热重分析 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
5 微波脱硫的非热效应研究 | 第46-55页 |
5.1 有机含硫结构的拉曼光谱分析 | 第46-48页 |
5.2 微波辐照前后煤中有机硫相对含量变化 | 第48页 |
5.3 煤模型化合物对微波响应实验 | 第48-53页 |
5.3.1 新峪精煤复介电常数分析 | 第49-50页 |
5.3.2 硫醚类含硫模型化合物复介电常数分析 | 第50-51页 |
5.3.3 (亚)砜类含硫模型化合物介电常数分析 | 第51-52页 |
5.3.4 噻吩类含硫化合物介电常数分析 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-55页 |
6 煤中有机硫化合物的量子化学研究 | 第55-70页 |
6.1 微波场的简化 | 第55-56页 |
6.2 MaterialStudio软件简介 | 第56页 |
6.3 煤中小分子结构模型化合物量子化学研究 | 第56-63页 |
6.3.1 模型建立与参数设定 | 第56-57页 |
6.3.2 分子结构几何优化 | 第57-59页 |
6.3.3 计算结果及分析 | 第59-63页 |
6.4 煤中大分子结构模型化合物量子化学研究 | 第63-67页 |
6.4.1 模型建立与参数设定 | 第63-64页 |
6.4.2 分子结构几何优化 | 第64-65页 |
6.4.3 计算结果及分析 | 第65-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-70页 |
7 结论与展望 | 第70-73页 |
7.1 结论 | 第70-71页 |
7.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第79-80页 |