中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-37页 |
·多孔材料的演变与发展 | 第10-12页 |
·从天然沸石到人工合成沸石 | 第10-11页 |
·从低硅沸石到高硅沸石 | 第11页 |
·从硅铝分子筛到磷铝分子筛 | 第11页 |
·从微孔到介孔和大孔材料的出现 | 第11页 |
·从无机多孔骨架到MOFs(Porous metal organic frameworks) | 第11-12页 |
·有序介孔材料的合成与应用研究进展 | 第12-23页 |
·有序介孔材料的合成 | 第12-20页 |
·合成方法 | 第13-14页 |
·模板剂 | 第14-16页 |
·合成机理 | 第16-18页 |
·组装路线 | 第18-19页 |
·孔径调节 | 第19页 |
·产物形貌控制 | 第19-20页 |
·合成经验及影响因素 | 第20页 |
·介孔材料的改性 | 第20页 |
·应用 | 第20-23页 |
·在催化领域的应用 | 第20-21页 |
·在材料领域的应用 | 第21-22页 |
·在吸附和分离领域的应用 | 第22-23页 |
·二氧化碳选择性脱除方法 | 第23-27页 |
·吸收法 | 第23-26页 |
·物理吸收法 | 第23-24页 |
·化学吸收法 | 第24-26页 |
·膜分离技术 | 第26页 |
·变压吸附法 | 第26页 |
·其他方法 | 第26-27页 |
·天然气湿法存储 | 第27-36页 |
·天然气的存储方式 | 第27-29页 |
·压缩存储(CNG) | 第27页 |
·吸附存储(ANG) | 第27-28页 |
·液化存储(LNG) | 第28页 |
·天然气水合物(NGH) | 第28页 |
·其它存储技术 | 第28-29页 |
·气体水合物 | 第29-32页 |
·水合物的组成与结构 | 第29-30页 |
·水合物性质 | 第30-32页 |
·水合物储存技术 | 第32-36页 |
·水合物形成动力学 | 第32-35页 |
·天然气水合物的人工合成研究 | 第35-36页 |
·本论文研究工作 | 第36-37页 |
第二章 有序介孔材料的表征方法 | 第37-54页 |
·吸附法表征 | 第38-49页 |
·吸附等温线及其分类 | 第38-39页 |
·比表面积 | 第39-42页 |
·BET方法 | 第39-40页 |
·经验方法 | 第40-42页 |
·孔径分布 | 第42-46页 |
·压汞法 | 第43页 |
·基于Kelvin方程的方法 | 第43-46页 |
·吸附实验装置 | 第46-49页 |
·低压吸附装置 | 第46-48页 |
·高压吸附实验装置 | 第48-49页 |
·仪器检测表征 | 第49-54页 |
·X射线粉末衍射 | 第49-51页 |
·Bragg方程 | 第50-51页 |
·由XRD图谱计算孔径 | 第51页 |
·电子显微技术 | 第51-52页 |
·红外光谱 | 第52-53页 |
·热重分析 | 第53页 |
·核磁共振 | 第53-54页 |
第三章 有序介孔材料的制备 | 第54-90页 |
·有序介孔材料的合成方法 | 第54-55页 |
·MCM-41 有序介孔材料的合成 | 第55-71页 |
·实验装置 | 第55-56页 |
·实验原材料 | 第56页 |
·合成过程 | 第56页 |
·合成条件及其影响因素 | 第56-63页 |
·煅烧程序的确定 | 第56-58页 |
·表面活性剂的影响 | 第58-59页 |
·pH值的影响 | 第59-60页 |
·晶化温度的影响 | 第60-61页 |
·晶化时间的影响 | 第61页 |
·扩孔剂对合成的影响 | 第61-63页 |
·表征结果 | 第63-71页 |
·77K氮气吸附等温线 | 第63-64页 |
·孔径分布 | 第64页 |
·α_s法分析 | 第64-66页 |
·XRD分析 | 第66-67页 |
·IR分析 | 第67-69页 |
·TEM分析 | 第69-70页 |
·合成产品的稳定性 | 第70-71页 |
·SBA-15 有序介孔材料的合成 | 第71-82页 |
·实验装置 | 第71页 |
·实验原料 | 第71-72页 |
·SBA-15 有序介孔材料的合成过程 | 第72页 |
·合成条件及其影响因素 | 第72-77页 |
·酸度的影响 | 第72-74页 |
·晶化温度的影响 | 第74-75页 |
·晶化时间的影响 | 第75-76页 |
·扩孔剂1,3,5-三甲苯(TMB)的影响 | 第76-77页 |
·表征结果 | 第77-82页 |
·77K氮气吸附等温线 | 第77-78页 |
·孔径分布 | 第78-79页 |
·α_s法分析 | 第79页 |
·XRD分析 | 第79-80页 |
·SEM分析 | 第80-82页 |
·TEM分析 | 第82页 |
·CMK-3 有序介孔碳材料的合成 | 第82-89页 |
·实验装置 | 第82页 |
·实验原料 | 第82页 |
·CMK-3 有序介孔材料的合成过程 | 第82-83页 |
·合成条件及影响 | 第83-86页 |
·酸度的影响 | 第83页 |
·煅烧温度的影响 | 第83-84页 |
·加入碳源方式的影响 | 第84页 |
·碳源量的影响 | 第84-86页 |
·结果表征 | 第86-89页 |
·孔径分布 | 第86页 |
·XRD分析 | 第86页 |
·SEM分析 | 第86-87页 |
·TEM分析 | 第87-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第四章 有序介孔材料气体吸附性能研究 | 第90-96页 |
·实验 | 第90-91页 |
·实验装置 | 第90页 |
·实验原料 | 第90-91页 |
·吸附等温线测定 | 第91页 |
·结果与讨论 | 第91-95页 |
·有序介孔硅基材料SBA-15 的气体吸附性能 | 第91-94页 |
·储氢性能的测定 | 第91-92页 |
·其他气体的吸附性能研究 | 第92-94页 |
·有序介孔碳材料(CMK-3-1.25)的气体吸附性能 | 第94-95页 |
·储氢性能的测定 | 第94页 |
·其他气体吸附性能的测定 | 第94-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
第五章 CO_2选择性吸附剂研究 | 第96-114页 |
·实验 | 第97-103页 |
·实验装置 | 第97-101页 |
·混合气配制装置及混合气分析 | 第97-99页 |
·动态法实验装置 | 第99-101页 |
·实验原料 | 第101页 |
·SBA-15 加载TEA(三乙醇胺)方法 | 第101页 |
·计算 | 第101-103页 |
·分离因子的计算 | 第101-103页 |
·再生成本系数 | 第103页 |
·再生度 | 第103页 |
·结果及讨论 | 第103-113页 |
·动态法实验的可靠性 | 第103-105页 |
·等温操作 | 第103-104页 |
·床层无压降 | 第104页 |
·活塞流 | 第104页 |
·稀释的混合气 | 第104页 |
·气固相之间浓度可瞬间达到平衡 | 第104-105页 |
·TEA改性后SBA-15 材料性质的变化 | 第105-107页 |
·负载TEA前SBA-15 材料对甲烷和二氧化碳的吸附和分离性能 | 第107-109页 |
·TEA改性对CO_2/CH_4分离因子的影响 | 第109-110页 |
·单塔吸脱附实验 | 第110-112页 |
·单塔真空脱附实验 | 第112页 |
·TEA改性SBA-15 有序介孔材料用于CO_2与其他气体分离性能研究 | 第112-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第六章 有序介孔材料甲烷存储研究 | 第114-131页 |
·实验 | 第115页 |
·实验装置 | 第115页 |
·实验原料 | 第115页 |
·湿储甲烷等温线测定 | 第115页 |
·水热稳定性实验 | 第115页 |
·结果与讨论 | 第115-129页 |
·MCM-41 有序介孔材料 | 第115-117页 |
·大孔径MCM-41 材料甲烷存储研究 | 第115-116页 |
·水热稳定性研究 | 第116-117页 |
·SBA-15 有序介孔材料 | 第117-123页 |
·水热稳定性 | 第117-118页 |
·SBA-15 上湿储CH4 研究 | 第118-119页 |
·甲烷水合物的生成速率 | 第119-120页 |
·甲烷在湿SBA-15 有序介孔材料的吸入与解析等温线 | 第120-121页 |
·温度对SBA-15 有序介孔材料湿储甲烷的影响 | 第121-122页 |
·甲烷水合物的生成焓计算 | 第122-123页 |
·有序介孔碳材料(CMK-3) | 第123-128页 |
·预吸附不同水量的CMK-3-1.25 湿储CH4 研究 | 第124-125页 |
·预吸附水碳材料(CMK-3-1.25)上甲烷吸入与解析研究 | 第125-126页 |
·甲烷水合物生成的速率 | 第126-127页 |
·甲烷水合物在湿(CMK-3-1.25)碳材料上的生成焓和分解焓研究 | 第127-128页 |
·不同有序介孔材料湿储甲烷比较 | 第128-129页 |
·小结 | 第129-131页 |
第七章 结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-148页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第148-149页 |
致谢 | 第149页 |