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两种新型MOFs@PFs常温快速制备和Imi@Cu-BTC的水汽稳定性增强的机理

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-28页
    引言第11页
    1.1 CO_2的来源与危害第11-12页
        1.1.1 CO_2的来源第11页
        1.1.2 CO_2的危害第11-12页
    1.2 主要的CO_2的捕获技术第12-13页
        1.2.1 气体吸收法第12页
        1.2.2 膜分离法第12页
        1.2.3 低温分离法第12-13页
        1.2.4 吸附分离法第13页
    1.3 传统多孔吸附材料第13-17页
        1.3.1 活性炭第13页
        1.3.2 沸石分子筛第13-14页
        1.3.3 金属有机骨架材料(MOFs)第14-17页
    1.4 MOFs材料的制备第17-19页
        1.4.1 溶剂(水)热合成法第17页
        1.4.2 超声波合成法第17页
        1.4.3 微波合成法第17-18页
        1.4.4 机械化学合成法第18页
        1.4.5 快速合成法第18-19页
    1.5 MOFs材料成型第19-23页
        1.5.1 MOFs材料块状成型第19-20页
        1.5.2 MOFs材料负载固态基体材料第20-21页
        1.5.3 MOFs复合纤维材料第21-23页
    1.6 水蒸气对MOFs材料吸附CO_2的影响第23-26页
    1.7 本文的研究意义与研究目标第26-27页
        1.7.1 研究意义第26-27页
        1.7.2 研究目标第27页
    1.8 本文的研究内容与创新点第27-28页
        1.8.1 本文的主要研究内容第27页
        1.8.2 研究的创新之处第27-28页
第二章 两种MOFs@PFs的成型制备及其表征第28-46页
    引言第28页
    2.1 实验部分第28-35页
        2.1.1 主要材料与仪器第28-29页
        2.1.2 MIL-100(Fe)合成第29-30页
        2.1.3 纸浆纤维的氧化第30页
        2.1.4 MIL-100(Fe)@PFs的制备第30页
        2.1.5 Cu-BTC@PFs合成和纯化第30-31页
        2.1.6 MOFs和MOFs@PFs的表征第31-35页
    2.2 实验结果与讨论第35-45页
        2.2.1 MOFs@PFs的XRD表征第35-36页
        2.2.2 MOFs@PFs的比表面积分析第36-38页
        2.2.3 MOFs@PFs的孔径分布第38-39页
        2.2.4 MOF@PFs的红外谱图分析第39-40页
        2.2.5 MOFs@PFs的TG分析第40-41页
        2.2.6 MOFs@PFs的SEM图第41-43页
        2.2.7 MOFs@PFs的实物图及柔韧性测试第43-44页
        2.2.8 MOFs@PFs的抗振动性分析第44-45页
    2.3 本章小结第45-46页
第三章 MOFs@PFs对CO_2的吸附性能第46-57页
    引言第46页
    3.1 理论基础第46-50页
        3.1.1 吸附等温线第46-47页
        3.1.2 吸附等温线测量方法第47-48页
        3.1.3 吸附相平衡方程第48-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 主要实验材料与仪器第50页
        3.2.2 CO_2的吸附等温线测定第50-51页
        3.2.3 CO_2的吸附-脱附循环曲线测定第51-52页
    3.3 实验结果与讨论第52-56页
        3.3.1 MOFs@PFs对CO_2的吸附等温线第52-54页
        3.3.2 MOFs@PFs与MOFs的气体吸附量对比第54-55页
        3.3.3 CO_2在MOFs@PFs上的循环吸附-脱附行为第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 常温快速合成Imi@Cu-BTC第57-65页
    引言第57页
    4.1 实验部分第57-59页
        4.1.1 主要实验材料与仪器第57-58页
        4.1.2 Cu-BTC的快速合成与纯化第58页
        4.1.3 Imi@Cu-BTC的快速合成与纯化第58-59页
        4.1.4 Imi@Cu-BTC的表征第59页
    4.2 实验结果与讨论第59-64页
        4.2.1 Imi@Cu-BTC孔隙结构分析第59-61页
        4.2.2 Imi@Cu-BTC的PXRD谱图分析第61-62页
        4.2.3 Imi@Cu-BTC的SEM谱图分析第62页
        4.2.4 Imi@Cu-BTC的FT-IR谱图分析第62-63页
        4.2.5 Imi@Cu-BTC的TG分析第63-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第五章 Imi@Cu-BTC水汽稳定性增强的机理第65-72页
    引言第65页
    5.1 理论基础第65页
        5.1.1 程序升温脱附(TPD)理论简介第65页
        5.1.2 Imi@Cu-BTC的DFT模拟第65页
    5.2 实验主要部分第65-67页
        5.2.1 主要实验材料和仪器第65-66页
        5.2.2 CO_2和N_2的吸附等温线的测定第66页
        5.2.3 水蒸气的吸附等温线的测定第66-67页
    5.3 实验结果与讨论第67-71页
        5.3.1 Imi@Cu-BTC的水汽稳定性第67-68页
        5.3.2 Imi@Cu-BTC的水蒸气吸附等温线第68-69页
        5.3.3 Imi@Cu-BTC的H_2O-TPD曲线第69页
        5.3.4 探究Imi@Cu-BTC水汽稳定性增强的机理第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论与展望第72-73页
参考文献第73-80页
攻读硕士期间取得的学术成果第80-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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