首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

纳米管基CO2吸附剂的制备及其改性研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
插图和附表清单第11-14页
主要符号说明第14-20页
第1章 绪论第20-25页
    1.1 课题背景第20-21页
    1.2 CO_2控制技术路线第21-22页
    1.3 CO_2捕集方法第22-24页
    1.4 课题目标和研究内容第24-25页
第2章 文献综述第25-38页
    2.1 CO_2捕集吸附剂的选择标准第25页
    2.2 常用CO_2吸附剂第25-34页
        2.2.1 碳基吸附剂第25-26页
        2.2.2 沸石分子筛第26-27页
        2.2.3 金属-有机骨架结构第27-28页
        2.2.4 水滑石第28-29页
        2.2.5 高温吸附剂(金属氧化物基吸附剂)第29-30页
        2.2.6 无机-有机复合材料第30-34页
    2.3 无机-胺复合材料的改性第34-35页
    2.4 胺改性复合材料的CO_2吸附机制第35-37页
    2.5 小结与展望第37-38页
第3章 实验材料、装置与分析测试方法第38-43页
    3.1. 试剂与仪器第38-39页
    3.2 吸附剂制备方法第39-40页
        3.2.1 氢钛酸钛纳米管的制备第39页
        3.2.2 介孔硅及其改性材料的制备方法第39-40页
        3.2.3 胺改性吸附剂的制备第40页
    3.3 吸附剂测试表征方法第40-41页
        3.3.1 X-射线衍射第40页
        3.3.2 透射电镜和扫描电镜第40页
        3.3.3 比表面积-孔结构测定第40页
        3.3.4 傅里叶原位红外光谱扫描第40-41页
        3.3.5 吡啶吸附红外扫描第41页
        3.3.6 热重-差示扫描量热分析第41页
        3.3.7 ~(29)Si核磁共振第41页
        3.3.8 TPD-MS联用第41页
    3.4 穿透曲线评价装置第41-43页
第4章 胺改性钛纳米管的制备研究第43-61页
    4.1 实验过程第43-44页
        4.1.1 有机胺改性钛管的制备第43页
        4.1.2 主要表征手段第43页
        4.1.3 吸附剂吸附特性评价装置第43-44页
    4.2 钛管的结构、化学特性及胺改性钛管的设计思路第44-50页
        4.2.1 钛管的结构特征第44-45页
        4.2.2 钛管结构中H~+的化学特性第45-49页
        4.2.3 胺改性钛管CO_2吸附剂的设计理念第49-50页
    4.3 胺改性钛管的结构特性第50-52页
        4.3.1 XRD分析第50页
        4.3.2 结构形貌特征第50-52页
    4.4 胺改性钛管对CO_2的吸附特性第52-56页
        4.4.1 PEI改性钛管的吸附容量第52-55页
        4.4.2 循环吸附脱附性能第55-56页
    4.5 胺改性钛管的热稳定性第56-59页
        4.5.1 不同PEI含量的改性钛管的热稳定性第56-58页
        4.5.2 不同胺类改性钛管的热稳定性第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 钛管表面酸性对负载胺及其CO_2吸附特性的影响第61-72页
    5.1 实验过程第61页
        5.1.1 DRIFT实验第61页
        5.1.2 主要表征手段第61页
    5.2 固体酸与负载胺的结合形式第61-63页
    5.3 酸碱键合作用对CO_2吸附机制的改变第63-67页
        5.3.1 DRIFT分析第63-65页
        5.3.2 CO_2弱吸附机制第65-67页
    5.4 钛管表面酸性对CO_2吸附特性的影响第67-71页
        5.4.1 胺有效利用率第67-68页
        5.4.2 扩散速率第68-69页
        5.4.3 吸附热第69-71页
    5.6 本章小结第71-72页
第6章 磺酸接枝硅管的制备及其负载胺的CO_2吸附特性第72-83页
    6.1 实验过程第72-73页
        6.1.1 材料制备第72-73页
        6.1.2 主要表征手段第73页
        6.1.3 吸附特性评价装置第73页
    6.2 改性硅管的结构特性第73-76页
        6.2.1 TEM分析第74页
        6.2.2 ~(29)Si NMR分析第74-75页
        6.2.3 BET-BJH分析第75-76页
    6.3 改性硅管的表面酸性第76-77页
    6.4 TG-DSC分析第77-80页
    6.5 改性硅管的胺负载及其CO_2吸附特性第80-81页
    6.6 改性硅管的CO_2吸附/脱附循环性能第81-82页
    6.7 本章小结第82-83页
第7章 硫酸化锆掺杂硅管的制备及其负载胺的CO_2吸附特性第83-93页
    7.1 实验过程第83-84页
        7.1.1 吸附剂的制备第83页
        7.1.2 主要表征手段第83页
        7.1.3 吸附特性评价装置第83-84页
    7.2 硫酸化硅管的结构特性第84-85页
        7.2.1 XRD分析第84页
        7.2.2 BET-BJH分析第84-85页
    7.3 Zr掺杂及硫酸化硅管的表面酸性第85-88页
        7.3.1 TPD-MS分析第85-86页
        7.3.2 吡啶吸附红外分析第86-88页
    7.4 PEI改性硅管的热稳定性第88-89页
    7.5 改性硅管的胺负载及其CO_2吸附特性第89-92页
        7.5.1 CO_2动态吸附容量第89-90页
        7.5.2 循环吸附/脱附性能第90-92页
    7.6 本章小结第92-93页
第8章 结论与展望第93-96页
    8.1 主要结论第93-94页
    8.2 对未来工作的建议第94-96页
参考文献第96-109页
论文创新点第109-111页
个人简历第111-112页
    教育经历第111页
    发表的学术论文与研究成果第111-112页
    获奖情况第112页
    参加的科研项目第112页

论文共112页,点击 下载论文
上一篇:螺杆泵井防骗磨技术研究及应用
下一篇:射孔完井孔眼周围流场研究