摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 引言 | 第12-20页 |
1.1 H_2S的危害与去除方法 | 第12-13页 |
1.1.1 H_2S的来源与危害 | 第12页 |
1.1.2 H_2S的去除方法 | 第12-13页 |
1.2 MOFs材料简介 | 第13-14页 |
1.2.1 MOFs材料的分类 | 第13-14页 |
1.2.2 MOFs材料的改性 | 第14页 |
1.3 MOFs材料的H_2S吸附分离性质的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 CPO系列MOFs材料的H_2S吸附研究 | 第14-15页 |
1.3.2 HKUST-1 材料的H_2S吸附研究 | 第15-16页 |
1.3.3 MILs系列MOFs材料的H_2S吸附分离研究 | 第16-17页 |
1.4 MIL-47(V)的结构性质及官能化 | 第17-19页 |
1.4.1 MIL-47(V)结构特征 | 第17-18页 |
1.4.2 MIL-47(V)的官能化 | 第18-19页 |
1.5 本论文工作 | 第19-20页 |
第二章 分子模拟原理与方法 | 第20-31页 |
2.1 分子模拟原理 | 第20-21页 |
2.1.1 蒙特卡洛(MC)方法简介 | 第20页 |
2.1.2 蒙特卡洛分子模拟方法原理 | 第20-21页 |
2.2 分子模拟方法与参数 | 第21-27页 |
2.2.1 结构模型 | 第21-22页 |
2.2.2 力场参数 | 第22-24页 |
2.2.3 原子电荷 | 第24-26页 |
2.2.4 分子模拟方法 | 第26-27页 |
2.3 方法与参数验证 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)对单组份H_2S、CH_4和N_2的吸附性质研究 | 第31-47页 |
3.1 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)的H_2S吸附性质 | 第31-38页 |
3.1.1 H_2S吸附等温线 | 第31-35页 |
3.1.2 H_2S吸附热 | 第35-36页 |
3.1.3 H_2S吸附位点 | 第36-38页 |
3.2 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)的CH_4吸附性质 | 第38-42页 |
3.2.1 CH_4吸附等温线 | 第38-40页 |
3.2.2 CH_4吸附热 | 第40-41页 |
3.2.3 CH_4吸附位点 | 第41-42页 |
3.3 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)的N_2吸附性质 | 第42-45页 |
3.3.1 N_2吸附等温线 | 第42-44页 |
3.3.2 N_2吸附热 | 第44页 |
3.3.3 N_2吸附位 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)对混合气体H_2S/CH_4和H_2S/N_2的吸附分离性能研究 | 第47-64页 |
4.1 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)的H_2S/CH_4吸附分离性能 | 第47-56页 |
4.1.1 恒定压强下的H_2S/CH4吸附分离性能 | 第47-51页 |
4.1.2 恒定组分下的H_2S/CH4吸附分离性能 | 第51-56页 |
4.2 MIL-47(V)及MIL-47(V)-X(X=F,Cl,Br)的H_2S/N_2吸附分离性能 | 第56-63页 |
4.2.1 恒定压强下的H_2S/N_2吸附分离性能 | 第56-60页 |
4.2.2 恒定组分下的H_2S/N_2吸附分离性能 | 第60-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
附录 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |