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流体在碳材料中吸附分离的实验及分子模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·研究意义第13-16页
     ·甲烷的研究意义第13页
     ·氢气的研究意义第13-14页
     ·氢氟烃分离的研究意义第14-16页
   ·流体吸附分离研究现状第16-18页
     ·甲烷、氢气在碳材料中的吸附存储第16-17页
     ·HFC-134a在碳材料中的吸附及分离第17-18页
   ·吸附分离气体的新型碳材料的研究第18-20页
     ·活性碳第18-19页
     ·碳纳米管第19页
     ·活性碳纤维第19-20页
   ·分子模拟方法简介第20-23页
     ·分子模拟概况第20-21页
     ·分子动力学法第21-22页
     ·Monte Carlo方法第22-23页
     ·分子模拟前景第23页
   ·势能模型第23-26页
     ·分子间的相互作用势第24-25页
       ·Lennard-Jones势能模型第24页
       ·Stockmayer势能模型第24-25页
       ·两点LJ势能模型第25页
       ·2CLJD势能模型第25页
     ·分子与壁面的相互作用第25-26页
       ·10-4-3势能模型第26页
       ·LJ流体分子与碳纳米管相互作用的势能模型第26页
   ·孔径分布第26-29页
第二章 实验部分第29-35页
   ·仪器介绍第29-30页
   ·测试过程第30页
   ·碳纳米管表征第30-32页
   ·活性碳纤维制备及表征第32-35页
     ·样品制备第32页
     ·氮气吸附表征第32-35页
第三章 氢气及甲烷在碳纳米管中吸附的分子模拟第35-43页
   ·引言第35页
   ·孔径分布第35-38页
   ·甲烷及氢气吸附的分子模拟第38-41页
   ·小结第41-43页
第四章 N_2/HFC-134a在活性碳纤维中分离的分子模拟第43-59页
   ·引言第43页
   ·势能模型及参数选取第43-45页
   ·孔径分布第45-46页
   ·吸附等温线第46-54页
   ·吸附选择性第54-58页
     ·吸附选择性随孔径的变化第55-56页
     ·吸附选择性随压强的变化第56-57页
     ·吸附选择性随温度的变化第57-58页
   ·小结第58-59页
第五章 结论第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-67页
研究成果及发表的学术论文第67-69页
作者及导师简介第69-70页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第70-71页

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