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基于MIL-100系列材料的生物沼气中CO2/CH4分离性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 能源背景第11-14页
        1.1.1 中国的天然气现状第11-12页
        1.1.2 中国沼气的发展第12-14页
    1.2 沼气的脱碳工艺第14-18页
        1.2.1 物理吸收法第14-15页
        1.2.2 化学吸收法第15页
        1.2.3 深冷分离法第15-16页
        1.2.4 膜分离法第16-17页
        1.2.5 变压吸附分离法(PSA)第17-18页
    1.3 CO_2/CH_4分离常用吸附剂第18-23页
        1.3.1 活性炭第18-19页
        1.3.2 碳分子筛第19页
        1.3.3 碳纳米管第19-20页
        1.3.4 沸石分子筛第20-21页
        1.3.5 金属有机骨架材料第21-23页
    1.4 选题依据与研究内容第23-25页
第二章 实验条件及研究方法第25-29页
    2.1 实验条件第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25页
        2.1.2 实验设备第25-26页
    2.2 研究方法第26-29页
        2.2.1 粉末X-射线衍射(PXRD)表征第26页
        2.2.2 热稳定性表征第26-27页
        2.2.3 红外光谱表征第27页
        2.2.4 -196℃氮气吸脱附曲线测定第27页
        2.2.5 单组分气体等温吸附曲线测定第27页
        2.2.6 微孔结构材料的鉴定以及相对结晶度测量第27页
        2.2.7 气体选择性的计算第27-29页
第三章 MIL-100Cr/Fe的激活与气体分离性能研究第29-45页
    3.1 前言第29-31页
    3.2 MIL-100Cr/Fe的制备及表征第31-33页
        3.2.1 MIL-100Cr的制备第31页
        3.2.2 MIL-100Fe的制备第31页
        3.2.3 XRD分析第31-32页
        3.2.4 N_2吸附脱附分析第32-33页
        3.2.5 热重分析第33页
    3.3 MIL-100Cr/Fe的激活与分离性能研究第33-43页
        3.3.1 MIL-100Cr不同温度活化后的气体吸附测试第33-36页
        3.3.2 MIL-100Fe不同温度活化后的气体吸附测试第36-38页
        3.3.3 MIL-100Cr和MIL-100Fe气体吸附选择性计算第38-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 乙二胺改性MIL-100Al材料及CO_2/CH_4分离性能研究第45-55页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 乙二胺改性MIL-100Al材料的制备及表征第46-50页
        4.2.1 XRD分析第47-48页
        4.2.2 N_2吸附脱附分析第48页
        4.2.3 红外光谱分析第48-49页
        4.2.4 热重分析第49-50页
    4.3 乙二胺改性MIL-100Al材料的吸附与分离性能第50-54页
        4.3.1 CO_2的吸附等温线第50-51页
        4.3.2 CH_4的吸附等温线第51-52页
        4.3.3 CO_2/CH_4的吸附选择性第52-53页
        4.3.4 改性材料的再生性能第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 主要结论及展望第55-57页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 展望及建议第56-57页
参考文献第57-69页
致谢第69-71页
硕士期间发表学术论文第71页

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