摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第17-37页 |
前言 | 第17-18页 |
1.1 烟气脱硫技术现状 | 第18-22页 |
1.1.1 钙法脱硫技术 | 第18-19页 |
1.1.2 钠法脱硫技术 | 第19页 |
1.1.3 镁法脱硫技术 | 第19页 |
1.1.4 氨法脱硫技术 | 第19-20页 |
1.1.5 海水法脱硫技术 | 第20页 |
1.1.6 其它烟气脱硫技术 | 第20-22页 |
1.2 离子液体及其应用 | 第22-26页 |
1.2.1 离子液体用于有机合成的研究 | 第22-24页 |
1.2.2 离子液体用于萃取的研究 | 第24-25页 |
1.2.3 离子液体用于电化学的研究 | 第25-26页 |
1.3 离子液体用于脱除烟气中SO_2研究 | 第26-35页 |
1.3.1 胍类离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第26-30页 |
1.3.2 咪唑类离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第30-31页 |
1.3.3 季膦类离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第31-32页 |
1.3.4 季胺类离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第32-33页 |
1.3.5 醇胺类离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第33-34页 |
1.3.6 其它离子液体吸收二氧化硫的研究 | 第34-35页 |
1.4 本课题的提出及研究内容 | 第35-37页 |
第二章 乙醇胺乳酸盐与水二元体系物性的测定与关联 | 第37-53页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第37-38页 |
2.3 实验内容 | 第38-39页 |
2.3.1 离子液体的合成与表征 | 第38页 |
2.3.2 二元体系的制备 | 第38-39页 |
2.3.3 黏度和密度的测定 | 第39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-50页 |
2.4.1 离子液体的表征 | 第39页 |
2.4.2 实验方法的验证 | 第39-40页 |
2.4.3 二元混合体系的黏度 | 第40-42页 |
2.4.4 二元混合体系的密度 | 第42-44页 |
2.4.5 二元混合体系的超额摩尔体积 | 第44-47页 |
2.4.6 二元混合体系的黏度偏差 | 第47-49页 |
2.4.7 Jouyban-Acree模型关联实验数据 | 第49-50页 |
2.5 小结 | 第50-53页 |
第三章 乙醇胺乳酸盐水溶液吸收SO_2过程中物理化学性质变化的研究 | 第53-61页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第53-55页 |
3.3 实验内容 | 第55-57页 |
3.3.1 离子液体的合成及吸收剂的配制 | 第55页 |
3.3.2 实验操作 | 第55-56页 |
3.3.3 实验分析方法 | 第56-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-59页 |
3.4.1 不同含水量[MEA]L溶液吸收低浓度SO_2的研究 | 第57页 |
3.4.2 乙醇胺乳酸盐水溶液吸收SO_2前后黏度变化的测定 | 第57-58页 |
3.4.3 乙醇胺乳酸盐水溶液吸收SO_2前后密度变化的测定 | 第58-59页 |
3.5 小结 | 第59-61页 |
第四章 乙醇胺乳酸盐在填料塔中吸收模拟烟气中SO_2的研究 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验试剂和仪器 | 第61-62页 |
4.3 实验内容 | 第62-64页 |
4.3.1 乙醇胺乳酸盐吸收剂的制备 | 第62页 |
4.3.2 实验操作 | 第62-64页 |
4.3.3 分析及测试方法 | 第64页 |
4.4 结果与讨论 | 第64-74页 |
4.4.1 吸收剂中水含量对吸收的影响 | 第64-67页 |
4.4.2 吸收剂用量(气液比)对吸收的影响 | 第67-68页 |
4.4.3 烟气中SO_2浓度对吸收的影响 | 第68-70页 |
4.4.4 烟气中CO_2对吸收的影响 | 第70-71页 |
4.4.5 吸收过程中的氧化作用的影响 | 第71-73页 |
4.4.6 再生对吸收的影响 | 第73-74页 |
4.5 小结 | 第74-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
研究成果情况 | 第83-85页 |
作者和导师简介 | 第85-86页 |
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第86-87页 |