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 |