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CO2在氨基酸离子液体—醇胺水溶液中的吸收特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号表第15-17页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 研究背景第17-18页
    1.2 醇胺吸收法研究现状第18-27页
        1.2.1 传统醇胺吸收法第19-22页
        1.2.2 氨基酸离子液体促进的醇胺吸收法第22-26页
        1.2.3 吸收及促进机理第26-27页
    1.3 CO_2捕集设备第27-30页
        1.3.1 填料塔第28-29页
        1.3.2 板式塔第29-30页
    1.4 存在的问题及研究意义第30-32页
        1.4.1 促进机理第30-31页
        1.4.2 吸收剂浓度和粘度对表观吸收速率的竞争影响机制第31页
        1.4.3 体系粘度的影响规律第31-32页
        1.4.4 板式塔操作条件对CO_2脱除效率的影响规律第32页
    1.5 论文研究内容第32-35页
第2章 氨基酸离子液体-醇胺水溶液吸收CO_2过程的吸收能力研究第35-50页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-40页
        2.2.1 试剂和设备第35-38页
        2.2.2 实验过程及方法第38-40页
    2.3 结果与讨论第40-49页
        2.3.1 MDEA浓度对吸收能力的影响第42-43页
        2.3.2 AAILs浓度对吸收能力的影响第43-45页
        2.3.3 温度对吸收能力的影响第45-47页
        2.3.4 促进剂对吸收能力的影响第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第3章 氨基酸离子液体-醇胺水溶液吸收CO_2过程的速率及影响机制第50-75页
    3.1 引言第50-54页
        3.1.1 穿梭机理第50-51页
        3.1.2 平行反应方法第51-53页
        3.1.3 表观速率方法第53-54页
    3.2 体系粘度及其影响因素第54-69页
        3.2.1 实验部分第54-55页
        3.2.2 计算模型第55-56页
        3.2.3 结果与讨论第56-69页
    3.3 吸收速率第69-74页
        3.3.1 表观吸收速率第69-71页
        3.3.2 竞争影响机制第71-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第4章 低分压CO_2在氨基酸离子液体-醇胺水溶液中的吸收特性研究第75-86页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 试剂和设备第75-76页
        4.2.2 实验过程及方法第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-85页
        4.3.1 吸收能力第77-81页
        4.3.2 表观吸收速率第81-82页
        4.3.3 表观吸收速率的竞争影响机制第82-85页
    4.4 本章小结第85-86页
第5章 模拟烟气中CO_2在板式塔中的吸收效果研究第86-101页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验部分第86-90页
        5.2.1 试剂和设备第86-88页
        5.2.2 实验过程与方法第88-90页
    5.3 结果与讨论第90-100页
        5.3.1 气体流量对CO_2捕集效果的影响第90-91页
        5.3.2 进液量对CO_2捕集效果的影响第91-92页
        5.3.3 吸收剂浓度对CO_2捕集效果的影响第92-97页
        5.3.4 塔板数对CO_2捕集效果的影响第97-100页
    5.4 本章小结第100-101页
第6章 结论和展望第101-105页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 创新点第102-103页
    6.3 研究展望第103-105页
参考文献第105-116页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第116-117页
攻读博士学位期间参加的科研工作第117-118页
致谢第118-119页
作者简介第119页

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