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几种CO2吸附剂的吸附分离性能研究

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

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