摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第7-9页 |
1 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 CO_2的排放,温室效应及CO_2的应用 | 第9-12页 |
1.1.1 CO_2的排放和温室效应 | 第9-11页 |
1.1.2 CO_2应用 | 第11-12页 |
1.2 CO_2捕集与封存 | 第12-14页 |
1.2.1 CO_2捕集 | 第12-13页 |
1.2.2 CO_2的封存 | 第13-14页 |
1.3 CO_2的回收 | 第14-18页 |
1.3.1 吸附法 | 第14页 |
1.3.2 物理吸收法 | 第14-15页 |
1.3.3 化学吸收法 | 第15-17页 |
1.3.4 气体膜分离法 | 第17-18页 |
1.3.5 催化燃烧法 | 第18页 |
1.4 有机醇胺吸收剂 | 第18-22页 |
1.4.1 水系有机醇胺吸收剂 | 第18-20页 |
1.4.2 非水系有机醇胺吸收剂 | 第20-21页 |
1.4.3 纳米流体 | 第21-22页 |
1.5 本课题研究内容及意义 | 第22-23页 |
2 实验装置及分析方法 | 第23-30页 |
2.1 实验试剂 | 第23-24页 |
2.2 分子结构式 | 第24页 |
2.3 实验装置及流程 | 第24-26页 |
2.3.1 CO_2鼓泡吸收和解吸实验装置 | 第24-25页 |
2.3.2 吸收剂物理性质测定 | 第25-26页 |
2.3.4 固体材料和吸收剂的表征方法 | 第26页 |
2.4 实验分析方法 | 第26-28页 |
2.5 实验的重复性 | 第28-30页 |
3 非金属多孔材料对CO_2捕集性能的研究 | 第30-43页 |
3.1 非金属多孔材料对CO_2吸收性能的影响 | 第30-33页 |
3.1.1 固体材料的种类对CO_2吸收过程的影响 | 第30-32页 |
3.1.2 CO_2吸收增强因子的比较 | 第32-33页 |
3.2 非金属多孔材料对CO_2解吸性能的影响 | 第33-37页 |
3.2.1 非金属多孔材料对CO_2解吸过程的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 CO_2解吸影响因子的比较 | 第35-36页 |
3.2.3 不同吸收剂解吸温度的比较 | 第36-37页 |
3.3 CO_2吸收剂的循环稳定性 | 第37-38页 |
3.4 吸收液的物理性质 | 第38-39页 |
3.5 多壁碳纳米管的稳定性研究 | 第39-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 过渡金属氧化物对非水吸收液捕集CO_2的性能研究 | 第43-55页 |
4.1 过渡金属氧化物对CO_2吸收性能的研究 | 第43-45页 |
4.2 过渡金属氧化物对CO_2解吸性能的研究 | 第45-48页 |
4.2.1 解吸增强因子的比较 | 第45-46页 |
4.2.2 氧化钼对CO_2解吸过程的影响 | 第46-48页 |
4.3 CO_2吸收-解吸循环性能比较 | 第48页 |
4.4 解吸反应机理对比 | 第48-53页 |
4.4.1 解吸反应机理推测 | 第48-51页 |
4.4.2 表征分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |