摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10页 |
·膜基气体吸收技术及其特点 | 第10-11页 |
·膜材料 | 第11页 |
·吸收剂的选择 | 第11-13页 |
·膜基气体吸收传质过程 | 第13-14页 |
·膜基吸收过程影响因素 | 第14-17页 |
·两相流速的影响 | 第14-15页 |
·两相压差△P的影响 | 第15-16页 |
·膜孔径的影响 | 第16页 |
·膜厚度及曲折因子的影响 | 第16-17页 |
·膜孔隙率的影响 | 第17页 |
·膜基气体吸收CO_2技术进展 | 第17-20页 |
·主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 溶液对聚丙烯膜表面结构和形态的影响 | 第22-33页 |
·前言 | 第22-23页 |
·理论 | 第23-24页 |
·溶胀原理 | 第23-24页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·试剂与材料 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-32页 |
·溶液对疏水性PP膜产生的溶胀影响 | 第26-29页 |
·温度对膜溶胀率的影响 | 第29-31页 |
·溶液化学组分对膜表面化学组成的影响 | 第31-32页 |
·结论 | 第32-33页 |
第三章 氨基酸盐基复合溶液吸收CO_2 | 第33-56页 |
·前言 | 第33-34页 |
·理论 | 第34-42页 |
·反应机制 | 第34-37页 |
·膜接触器传质机理 | 第37-38页 |
·数学模型 | 第38-42页 |
·实验部分 | 第42-44页 |
·实验装置及流程 | 第42-43页 |
·原料和分析方法 | 第43-44页 |
·实验数据处理 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-55页 |
·磷酸盐与硼酸盐作为活化剂对脱除率和传质通量的影响 | 第44-48页 |
·活化剂浓度对传质通量的影响 | 第48-49页 |
·数学模型验证传质 | 第49-51页 |
·气相中CO_2浓度对传质的影响 | 第51-52页 |
·复合吸收剂与膜接触器的兼容性及稳定性考察 | 第52-55页 |
·结论 | 第55-56页 |
第四章 氨基酸盐基复合溶液密度、粘度和表面张力的测定 | 第56-66页 |
·前言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·实验材料 | 第57页 |
·实验原理、仪器、装置和步骤 | 第57-59页 |
·仪器校正及误差分析 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-64页 |
·温度对复合吸收剂密度的影响 | 第60-61页 |
·温度对复合吸收剂粘度的影响 | 第61-63页 |
·活化剂浓度对吸收剂表面张力的影响 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-66页 |
第五章 有机醇胺及其复合吸收剂的再生评价 | 第66-79页 |
·引言 | 第66-67页 |
·理论部分 | 第67-69页 |
·膜再生法机理 | 第67-69页 |
·实验部分 | 第69-71页 |
·实验原料 | 第69-70页 |
·实验装置及其操作 | 第70页 |
·分析方法和实验数据处理 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-77页 |
·气相流速对再生的影响 | 第71-72页 |
·液相流速对再生的影响 | 第72-73页 |
·不同种类活化剂对再生的影响 | 第73-75页 |
·加热不同温度对再生的影响 | 第75-77页 |
·结论 | 第77-79页 |
第六章 多孔膜有效孔隙率预测数学模型 | 第79-92页 |
·引言 | 第79-80页 |
·理论部分 | 第80-82页 |
·固体表面湿润原理 | 第80-81页 |
·双膜理论 | 第81-82页 |
·新数学模型的建立 | 第82-84页 |
·实验部分 | 第84-86页 |
·实验材料 | 第84页 |
·实验装置 | 第84-85页 |
·分析方法 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-90页 |
·溶液对膜表面结构的影响 | 第86-87页 |
·不同溶液对膜表面结构的影响 | 第87-88页 |
·浸渍温度对膜孔隙率的影响 | 第88-90页 |
·结论 | 第90-92页 |
第七章 结论 | 第92-96页 |
·本文所得结论 | 第92-95页 |
·本文创新点 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-107页 |
符号说明 | 第107-109页 |
作者简介 | 第109-110页 |