摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 粉煤灰概述 | 第9-11页 |
1.2.1 粉煤灰形成 | 第9-10页 |
1.2.2 粉煤灰基本特性 | 第10页 |
1.2.3 粉煤灰资源化利用现状 | 第10-11页 |
1.3 粉煤灰制备沸石研究现状 | 第11-18页 |
1.3.1 沸石的结构及特性 | 第11-12页 |
1.3.2 沸石在环境治理方面的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 粉煤灰合成沸石的方法 | 第13-16页 |
1.3.4 粉煤灰沸石的应用 | 第16-18页 |
1.4 CO_2/CH_4吸附分离的研究现状 | 第18-19页 |
1.4.1 CO_2/CH_4分离方法的研究现状 | 第18页 |
1.4.2 CO_2/CH_4吸附分离剂的研究现状 | 第18-19页 |
1.4.3 沸石分子筛在CO_2/CH_4吸附分离方面应用的研究现状 | 第19页 |
1.5 研究思路与内容 | 第19-23页 |
1.5.1 研究思路 | 第19-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.3 研究创新点 | 第22-23页 |
2 实验原材料及方法 | 第23-29页 |
2.1 实验原材料、试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 粉煤灰原料 | 第23页 |
2.1.2 其他实验试剂 | 第23页 |
2.1.3 主要实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验参数取值范围的确定 | 第24-25页 |
2.2.1 碱灰比理论分析 | 第24页 |
2.2.2 煅烧温度理论分析 | 第24-25页 |
2.2.3 其他实验参数取值范围的确定 | 第25页 |
2.3 A型沸石的制备 | 第25-26页 |
2.3.1 4A沸石试样的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 5A沸石试样的制备 | 第26页 |
2.4 实验分析项目及方法 | 第26-29页 |
2.4.1 含水率分析 | 第26页 |
2.4.2 烧失量分析 | 第26-27页 |
2.4.3 XRF分析 | 第27页 |
2.4.4 XRD分析 | 第27页 |
2.4.5 比表面积及孔隙结构分析 | 第27页 |
2.4.6 红外光谱分析 | 第27页 |
2.4.7 纯组分气体吸附测量 | 第27页 |
2.4.8 吸附等温方程 | 第27页 |
2.4.9 吸附分离因子 | 第27-29页 |
3 粉煤灰合成A型沸石的研究 | 第29-39页 |
3.1 实验原料 | 第29-31页 |
3.1.1 粉煤灰含水率分析 | 第29页 |
3.1.2 粉煤灰烧失量分析 | 第29页 |
3.1.3 粉煤灰成分分析 | 第29-30页 |
3.1.4 粉煤灰XRD分析 | 第30-31页 |
3.2 粉煤灰合成4A沸石试样最优条件探究 | 第31-35页 |
3.2.1 固液比的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 煅烧温度的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 碱灰比的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 晶化时间的影响 | 第34-35页 |
3.3 粉煤灰合成5A沸石试样的最优条件探究 | 第35-38页 |
3.3.1 XRD | 第35-36页 |
3.3.2 孔隙结构 | 第36-37页 |
3.3.3 红外光谱 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 粉煤灰A型沸石试样对CO_2和CH_4的吸附 | 第39-46页 |
4.1 合成A沸石试样对CO_2和CH_4的吸附 | 第39-43页 |
4.1.1 CO_2和CH_4在合成4A沸石试样上的吸附平衡 | 第39-40页 |
4.1.2 CO_2和CH_4在合成5A沸石试样上的吸附平衡 | 第40-41页 |
4.1.3 CO_2和CH_4在市售5A沸石分子筛上的吸附平衡 | 第41-43页 |
4.1.4 吸附分离效果对比 | 第43页 |
4.2 孔结构对饱和吸附量的影响 | 第43-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-46页 |
5 粉煤灰制备A型沸石的经济及环境效益分析 | 第46-48页 |
5.1 经济效益计算 | 第46页 |
5.2 经济及环境效益分析 | 第46-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-48页 |
6 结论与建议 | 第48-51页 |
6.1 结论 | 第48-49页 |
6.2 建议 | 第49-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
附录 | 第58页 |
A作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第58页 |