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多孔石墨烯(类石墨烯)用于低浓度CO2烟道气分离的电荷筛分机理研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 文献综述第14-36页
   ·全球变暖与温室气体减排第14-15页
   ·CO_2分离捕获技术第15-21页
     ·化学吸收分离第16-17页
     ·深冷分离第17页
     ·吸附分离第17页
     ·膜分离第17-21页
   ·膜分离材料简介第21-24页
     ·聚合物膜第22-23页
     ·混合基质膜和促进传递膜第23页
     ·无机膜第23-24页
   ·二维多孔材料在气体分离方面的应用第24-27页
     ·多孔石墨烯气体分离性能研究第24-26页
     ·类石墨烯二维多孔材料气体分离性能研究第26-27页
   ·选题背景依据与研究内容第27-28页
 参考文献第28-36页
第二章 计算方法介绍第36-46页
   ·量子化学方法第36-40页
     ·从头计算方法第37-38页
     ·半经验分子轨道方法第38页
     ·密度泛函理论方法第38-40页
   ·分子力学方法第40-43页
   ·分子模拟方法第43-44页
 参考文献第44-46页
第三章 H功能化多孔石墨烯用于CO_2/N_2分离的机理研究第46-62页
   ·引言第46页
   ·气体分离模型的构建与模拟方法第46-48页
   ·多孔石墨烯模型的结构优化第48-49页
   ·分子动力学模拟分析第49-54页
   ·气体分子穿过石墨烯的能垒分析第54-57页
   ·Mulliken电荷分析第57-59页
   ·本章小结第59-60页
 参考文献第60-62页
第四章 F功能化多孔石墨烯用于CO_2/N_2分离的机理研究第62-76页
   ·引言第62页
   ·模型与方法第62-63页
   ·F功能化多孔石墨烯的孔尺寸第63-64页
   ·分子动力学模拟结果第64-65页
   ·势能曲线分析第65-67页
   ·电子密度等势面和Mulliken电荷分析第67-71页
   ·本章小结第71-72页
 参考文献第72-76页
第五章 类石墨烯二维Poly(triazine imide)用于CO_2/N_2分离研究第76-90页
   ·引言第76页
   ·模型与方法第76-78页
   ·PTI膜的孔尺寸和结构稳定性第78-79页
   ·气体穿过膜时的扩散能垒第79-82页
   ·基于气体扩散能垒的气体分离性能分析第82-83页
   ·分子动力学模拟第83-87页
   ·本章小结第87页
 参考文献第87-90页
第六章 类石墨烯二维共价三氮杂苯有机骨架用于气体分离研究第90-108页
   ·引言第90页
   ·计算细节第90-91页
   ·结构稳定性分析第91-92页
   ·气体穿过CTF-0 膜的扩散能垒第92-96页
   ·电子密度等势面分析第96页
   ·CTF-0 膜的气体分离选择性分析第96-100页
   ·CTF-0 膜的气体分离通量分析第100-102页
   ·本章小结第102页
 参考文献第102-108页
第七章 金属有机骨架材料不饱和金属位上的O_2吸附性能研究第108-122页
   ·引言第108-109页
   ·模型与方法第109-110页
     ·簇模型结构第109页
     ·计算细节第109-110页
   ·计算方法准确性验证第110-111页
   ·相互作用能和构型第111-116页
     ·O_2在Cr_3(BTC)_2 上的吸附第113-114页
     ·O_2在其他M_3(BTC)_2 上的吸附第114-116页
     ·吸附热力学第116页
   ·潜在O_2/N_2分离性能第116-117页
   ·本章小结第117页
 参考文献第117-122页
第八章 结论与展望第122-124页
   ·主要研究结论第122-123页
   ·展望与建议第123-124页
致谢第124-126页
攻读学位期间的学术成果第126-128页
博士学位论文独创性声明第128页

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