摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 水蒸气对分子筛的CO_2吸附分离性能影响 | 第12-14页 |
1.3 水蒸气对活性炭的CO_2吸附分离性能影响 | 第14-15页 |
1.4 水蒸气对MOFs的CO_2吸附分离性能影响 | 第15-21页 |
1.5 课题的研究意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究意义 | 第21页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 吸附剂的合成与表征 | 第23-30页 |
2.1 吸附剂的合成 | 第23-24页 |
2.1.1 NH_2-UiO-66的合成 | 第23页 |
2.1.2 NH_2-MIL-125的合成 | 第23-24页 |
2.2 表征技术 | 第24页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第24页 |
2.2.2 热重分析仪(TG-DTA) | 第24页 |
2.2.3 N_2吸脱附表征 | 第24页 |
2.3 各种吸附剂的实验表征结果讨论 | 第24-30页 |
2.3.1 13X | 第24-26页 |
2.3.2 NH_2-MIL-125 | 第26-28页 |
2.3.3 NH_2-UiO-66 | 第28-30页 |
第三章 13X分子筛分离性能研究 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 吸附模型 | 第31-32页 |
3.3 实验部分 | 第32-35页 |
3.3.1 吸附等温线的测定 | 第32页 |
3.3.2 干燥条件下穿透曲线的测定 | 第32-34页 |
3.3.3 水蒸气条件下穿透曲线的测定 | 第34-35页 |
3.4 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.4.1 吸附等温线 | 第35-36页 |
3.4.2 干燥条件下的穿透曲线 | 第36-38页 |
3.4.3 对双组分气体的吸附选择性预测 | 第38-40页 |
3.4.4 水蒸气条件下的穿透曲线 | 第40-41页 |
3.4.5 数据处理 | 第41-45页 |
3.5 结论 | 第45-46页 |
第四章 NH_2-MIL-125和NH_2-UiO-66分离性能研究 | 第46-65页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 吸附模型 | 第46-47页 |
4.3 实验部分 | 第47-48页 |
4.3.1 吸附等温线的测定 | 第47页 |
4.3.2 NH_2-UiO-66、NH_2-MIL-125干燥条件下穿透曲线的测定 | 第47-48页 |
4.3.3 NH_2-UiO-66和NH_2-MIL-125水蒸气条件下穿透曲线的测定 | 第48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-64页 |
4.4.1 NH_2-UiO-66吸附等温线 | 第48-50页 |
4.4.2 NH_2-UiO-66干燥条件下的穿透曲线 | 第50-52页 |
4.4.3 对双组分气体的吸附选择性预测 | 第52-53页 |
4.4.4 NH_2-UiO-66水蒸气条件下的穿透曲线 | 第53-54页 |
4.4.5 NH_2-MIL-125的吸附等温线 | 第54-56页 |
4.4.6 NH_2-MIL-125干燥条件下的穿透曲线 | 第56-58页 |
4.4.7 对双组分气体的吸附选择性预测 | 第58-59页 |
4.4.8 NH_2-MIL-125水蒸气条件下的穿透曲线 | 第59-60页 |
4.4.9 数据处理 | 第60-64页 |
4.5 结论 | 第64-65页 |
第五章 Kureha Carbon分离性能研究 | 第65-72页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 吸附模型 | 第65页 |
5.3 实验部分 | 第65-66页 |
5.3.1 吸附等温线的测定 | 第65页 |
5.3.2 干燥条件下穿透曲线的测定 | 第65-66页 |
5.3.3 水蒸气条件下穿透曲线的测定 | 第66页 |
5.4 结果与讨论 | 第66-71页 |
5.4.1 吸附等温线的测定 | 第66-67页 |
5.4.2 干燥条件下穿透曲线的测定 | 第67-68页 |
5.4.3 水蒸气条件下的穿透曲线 | 第68-69页 |
5.4.4 数据处理 | 第69-71页 |
5.5 结论 | 第71-72页 |
第六章 全文总结与展望 | 第72-75页 |
6.1 全文总结 | 第72-73页 |
6.2 课题展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-84页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |