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基于中空陶瓷膜超疏水改性的C02脱除实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 二氧化碳分离方法第12-14页
        1.2.1 液相吸收法第13页
        1.2.2 吸附法第13页
        1.2.3 低温液化分离法第13页
        1.2.4 膜分离法第13-14页
        1.2.5 膜气吸收法第14页
    1.3 膜气吸收法的研究进展第14-23页
        1.3.1 膜气吸收法的分离原理第14-15页
        1.3.2 膜气吸收法的优缺点第15页
        1.3.3 膜组件的结构设计第15-17页
        1.3.4 膜材料的选择第17页
        1.3.5 吸收剂的选取第17-19页
        1.3.6 吸收传质性能的研究第19-22页
        1.3.7 膜系统长期运行稳定性第22-23页
    1.4 存在的问题及研究内容第23-25页
        1.4.1 存在的问题第23页
        1.4.2 本文研究内容第23-24页
        1.4.3 各章节安排第24-25页
第2章 超疏水陶瓷膜的制备与表征第25-39页
    2.1 引言第25-27页
    2.2 实验部分第27-32页
        2.2.1 实验试剂与仪器第27页
        2.2.2 陶瓷膜超疏水改性机理第27-28页
        2.2.3 陶瓷膜超疏水改性方法与流程第28-29页
        2.2.4 陶瓷膜的表征第29-32页
    2.3 实验结果与分析第32-38页
        2.3.1 改性前后陶瓷膜表面接触角变化第32页
        2.3.2 改性前后陶瓷膜表面形貌变化第32-33页
        2.3.3 改性前后陶瓷膜表面成分变化第33-35页
        2.3.4 改性前后陶瓷膜热稳定性变化第35-36页
        2.3.5 改性前后陶瓷膜管渗透通量测试第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 中空陶瓷膜接触器分离CO_2的实验研究第39-52页
    3.1 引言第39-41页
    3.2 实验部分第41-46页
        3.2.1 实验试剂与仪器第41-42页
        3.2.2 实验装置及工艺流程第42-44页
        3.2.3 反应吸收机理第44页
        3.2.4 吸收性能指标及分析方法第44-46页
    3.3 实验结果与分析第46-51页
        3.3.1 CO_2浓度对分离性能的影响第46-47页
        3.3.2 气体流速对分离性能的影响第47页
        3.3.3 液体流速对分离性能的影响第47-49页
        3.3.4 吸收液浓度对分离性能的影响第49页
        3.3.5 吸收液温度对分离性能的影响第49-51页
        3.3.6 气体压力对分离性能的影响第51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 陶瓷膜接触器与聚丙烯膜接触器分离CO_2的性能对比第52-66页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 实验试剂与仪器第53-54页
        4.2.2 实验方法第54-55页
        4.2.3 分析方法第55页
    4.3 实验结果与分析第55-65页
        4.3.1 两种膜接触器的CO_2传质性能分析第55-58页
        4.3.2 两种膜接触器长期吸收CO_2的性能分析第58-61页
        4.3.3 两种膜接触器自清洁性能分析第61-64页
        4.3.4 陶瓷膜接触器用于周期性的CO_2捕集工艺第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 总结与展望第66-67页
    5.1 本文工作总结第66页
    5.2 未来工作展望第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间的科研情况第73页

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