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二甲基亚砜+四甘醇体系吸收二氧化硫并调控制备碱土硫酸盐的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 SO_2的危害第9-10页
        1.1.1 对人类的危害第9页
        1.1.2 SO_2对生态环境的危害第9-10页
    1.2 SO_2治理现状及处理的技术方法第10-12页
        1.2.1 石灰石-石膏法第10页
        1.2.2 海水洗涤法第10-11页
        1.2.3 氨水吸收法第11页
        1.2.4 氧化镁法烟气脱硫技术第11页
        1.2.5 柠檬酸盐法第11页
        1.2.6 双碱法第11-12页
    1.3 国内外脱硫技术的研究进展第12页
    1.4 无机纳米晶体的介绍第12-14页
        1.4.1 超分子模板法第13页
        1.4.2 溶剂热法第13-14页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第14页
        1.4.4 水热法第14页
    1.5 碱土硫酸盐的介绍第14-16页
        1.5.1 国内外BaSO_4的研究进展第14-15页
        1.5.2 国内外CaSO_4的研究进展第15-16页
    1.6 选题的目的和意义第16-19页
第二章 TeEG+DMSO体系吸收SO_2的GLE数据测定和机理研究第19-45页
    2.1 实验方法第19-22页
        2.1.1 试剂和仪器第19-21页
        2.1.2 SO_2溶解度的测定实验过程第21页
        2.1.3 SO_2吸收解吸循环实验第21-22页
        2.1.4 GLE实验数据处理和原理分析第22页
        2.1.5 实验误差分析第22页
    2.2 TeEG(1)+DMSO(2)二元体系吸收SO_2的GLE及热力学数据第22-32页
        2.2.1 TeEG(1)+DMSO(2)二元体系对SO_2的溶解数据第22-31页
        2.2.2 不同质量分数对SO_2吸收性能的影响第31页
        2.2.3 温度对SO_2吸收性能的影响第31-32页
    2.3 TeEG(1)+DMSO(2)二元体系对SO_2的吸收解吸性能研究第32-33页
    2.4 对SO_2吸收的热力学参数第33-35页
    2.5 TeEG+DMSO体系吸收SO_2的机理研究第35-42页
        2.5.1 TeEG+DMSO体系的光谱研究第35-37页
        2.5.2 TeEG+SO_2体系的光谱研究第37-39页
        2.5.3 DMSO+SO_2体系的光谱研究第39-40页
        2.5.4 TeEG+DMSO+SO_2体系的光谱研究第40-42页
    2.6 本章小结第42-45页
第三章 TeEG+DMSO体系的基础物化数据研究第45-59页
    3.1 仪器和试剂第45-46页
    3.2 实验部分第46-57页
        3.2.1 密度的测定第46-47页
        3.2.2 粘度的测定第47-50页
        3.2.3 密度和粘度的超额性质第50-54页
        3.2.4 TeEG(1)+DMSO(2)体系相应的拟合数据和标准偏差第54-56页
        3.2.5 二元体系密度和粘度计算值和实验值的偏差分析第56-57页
    3.3 本章小结第57-59页
第四章 碱土硫酸盐的制备研究第59-91页
    4.1 仪器和试剂第59-60页
    4.2 实验方法及过程第60-61页
    4.3 实验原理第61页
    4.4 碱土硫酸盐晶体的制备第61页
    4.5 TDS调控制备SrSO_4晶体第61-72页
        4.5.1 锶离子浓度对SrSO_4晶体的影响第61-63页
        4.5.2 水热温度对SrSO_4晶体的影响第63-65页
        4.5.3 水热时间不同时对SrSO_4晶体的影响第65-67页
        4.5.4 不同TDS用量对SrSO_4晶体的影响第67-70页
        4.5.6 SrSO_4晶体可能的形成机理第70-71页
        4.5.7 TDS再生利用制备SrSO_4晶体第71-72页
    4.6 TDS调控制备BaSO_4晶体第72-83页
        4.6.1 钡离子浓度对晶体的影响第72-74页
        4.6.2 水热温度对晶体的影响第74-75页
        4.6.3 TDS用量对晶体的影响第75-77页
        4.6.4 水热时间对晶体的影响第77-79页
        4.6.5 80℃时,水热时间对晶体的影响第79-80页
        4.6.6 对晶体TEM的分析第80-81页
        4.6.7 TDS循环利用时对制备晶体的影响第81-82页
        4.6.8 BaSO_4的N_2吸附-脱附分析第82-83页
    4.7 TDS调控制备CaSO_4晶体第83-89页
        4.7.1 Ca(OH)_2浓度不同时对晶体的影响第83-84页
        4.7.2 水热时间不同时对晶体的影响第84-85页
        4.7.3 对晶体的TEM分析第85-86页
        4.7.4 TDS用量不同时对晶体的影响第86-88页
        4.7.5 TDS循环利用对制备晶体的影响第88-89页
    4.8 考察储集液的普遍适用性第89-90页
    4.9 本章小结第90-91页
结论与建议第91-93页
    结论第91页
    建议第91-93页
参考文献第93-106页
致谢第106-107页
攻读硕士学位期间主要研究成果第107-108页
个人简介第108页

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