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中温捕获二氧化碳和缓释薄荷醇的多孔新材料

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
第一章 前言第8-32页
    1 多孔材料的发展、分类和组成第8-9页
    2 多孔材料的合成和应用第9-16页
        2.1 微孔材料第9-12页
            2.1.1 微孔材料的合成第10-11页
            2.1.2 沸石的应用第11-12页
        2.2 介孔材料第12-16页
            2.2.1 介孔材料的分类与组成第12-13页
            2.2.2 介孔材料的合成方法和机理第13-16页
        2.3 大孔材料的合成第16页
    3 二氧化碳捕获第16-23页
        3.1 常温二氧化碳吸附剂第16-18页
            3.1.1 碳基吸附剂第16-17页
            3.1.2 沸石第17页
            3.1.3 胺基吸附剂第17页
            3.1.4 碱金属碳酸盐吸附剂第17-18页
            3.1.5 金属-有机配位聚合物第18页
        3.2 中温二氧化碳吸附剂第18-22页
            3.2.1 氧化镁基吸附剂第19-21页
            3.2.2 水滑石类化合物第21-22页
        3.3 高温二氧化碳吸附剂第22-23页
            3.3.1 氧化钙(CaO)第22-23页
            3.3.2 碱金属陶瓷高温吸附剂第23页
    4 本论文的指导思想与研究概况第23-24页
    参考文献第24-32页
第二章 实验部分第32-36页
    1 试剂与药品第32页
    2 实验溶液的配制第32页
    3 常用仪器第32-33页
    4 仪器分析方法第33-34页
    5 晶粒尺寸的计算第34-35页
    参考文献第35-36页
第三章 介孔原粉材料温度控制吸储-缓释薄荷醇第36-46页
    1 引言第36页
    2 实验部分第36-37页
        2.1 介孔氧化硅的合成第36-37页
        2.2 薄荷醇吸储-缓释实验第37页
    3 结果及讨论第37-44页
        3.1 介孔氧化硅样品的表征第37-38页
        3.2 温度控制薄荷醇释放第38-42页
        3.3 卷烟滤嘴上薄荷醇释放的初步研究第42-43页
        3.4 简短讨论第43-44页
    4 本章小结第44-45页
    参考文献第45-46页
第四章 石墨烯-氧化镁复合物构筑新型二氧化碳捕获剂第46-61页
    1 引言第46-47页
    2 实验部分第47-48页
        2.1 药品和试剂第47页
        2.2 样品制备第47页
        2.3 表征第47页
        2.4 二氧化碳瞬时吸附实验第47-48页
        2.5 二氧化碳程序升温脱附实验第48页
    3 结果与讨论第48-59页
        3.1 MgO系列样品的结构表征第48-50页
        3.2 不同碳掺杂法MgO样品的吸脱附性能第50-55页
        3.3 "吹扫法"和"脉冲法"的程序升温脱附差异第55-58页
        3.4 前驱体差异以及氧化钙样品对比第58-59页
        3.5 简短讨论第59页
    4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-61页
第五章 含铁氧化镁固体碱捕捉二氧化碳第61-70页
    1 引言第61-62页
    2 实验部分第62-63页
        2.1 样品制备第62页
        2.2 表征第62页
        2.3 二氧化碳瞬时吸附实验第62页
        2.4 二氧化碳程序升温脱附实验第62-63页
    3 结果与讨论第63-68页
        3.1 掺杂铁的MgO系列样品的结构表征第63-64页
        3.2 nFM系列样品的中温吸附CO_2性能第64-65页
        3.3 调控CO_2引入量研究碱性吸附剂的特性第65-66页
        3.4 样品3%FM中温捕获CO_2的循环稳定性能第66-67页
        3.5 简短讨论第67-68页
    4 本章小结第68页
    参考文献第68-70页
结论与展望第70-71页
硕士期间发表论文第71页
获得奖励第71页
参加学术会议第71-72页
致谢第72-73页

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