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燃煤电厂CO2化学吸收及同微藻油提取工艺的耦合

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-27页
   ·研究背景及研究意义第11-13页
   ·基于醇胺溶液的CO_2吸收技术(醇胺洗涤法的发展)第13-20页
     ·示范工厂的发展第13页
     ·热力学环境第13-14页
     ·工艺流程第14-16页
     ·低能耗吸收液的选择第16-18页
     ·吸收剂损失第18-20页
   ·离子液体作为吸收剂在CCS中的应用第20-24页
     ·离子液体物理性能与CO_2溶解度的关系第20-21页
     ·离子的选择第21-22页
     ·CO_2与离子液体的分子模拟第22-23页
     ·离子液体混合液第23页
     ·离子液体溶解纤维素技术第23-24页
   ·存在的主要问题及研究任务第24-27页
     ·存在的问题第24页
     ·本文的研究内容第24-25页
     ·章节安排第25-27页
第2章 燃煤电厂烟道气杂质SO_2和O_2对基于中空纤维膜反应器的CO_2吸收系统的影响第27-52页
   ·前言第27-29页
   ·MEA与CO_2,SO_2反应及降解的机理第29-30页
   ·实验装置与试验方法第30-35页
     ·实验材料与仪器第30-31页
     ·CO_2吸收解吸系统的实验装置与工艺流程第31-34页
     ·分析方法第34-35页
   ·实验结果与分析第35-50页
     ·CO_2吸收系统中中空纤维膜组件的性能指标第35页
     ·CO_2和SO_2吸收第35-38页
     ·降解物的生成第38-41页
     ·溶剂的损失第41-44页
     ·膜丝表面性能表征第44-50页
   ·工艺过程讨论第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第3章 基于醇胺+离子液体+H_2O溶液的CO_2捕集工艺研究第52-75页
   ·前言第52-54页
   ·MEA/TEA+[hmim][Tf_2N]/[bmim][BF_4]+水混合溶液CO_2吸收机理第54页
   ·实验装置与试验方法第54-58页
     ·实验材料与仪器第54-56页
     ·分析方法第56页
     ·实验装置与工艺流程第56-57页
     ·实验操作参数第57-58页
   ·实验结果分析第58-72页
     ·吸收液粘度变化第58-60页
     ·吸收液损失第60-64页
     ·系统CO_2吸收效率第64-65页
     ·吸收液再生能耗第65-70页
     ·吸收液溶剂的结构观察第70-72页
   ·吸收液能耗与改性无机膜组件讨论第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第4章 基于离子液体的结合CO_2捕集的从微藻中高效提取油脂技术第75-96页
   ·前言第75-76页
   ·实验装置与试验方法第76-84页
     ·CO_2在离子液体中的溶解度测量方法第76-78页
     ·机械微藻破壁方法第78-79页
     ·耦合CO_2捕集的微藻油脂提取实验方法第79-84页
   ·结果与讨论第84-94页
     ·微藻细胞破壁效果分析第84-87页
     ·提取物粗油脂成分分析第87-89页
     ·制备出生物柴油的组分分析第89页
     ·离子液体吸收CO_2对微藻油脂提取的影响第89-90页
     ·吸收CO_2后离子液体破壁机理第90-91页
     ·耦合CO_2吸收的基于离子液体微藻生物柴油提取系统能耗分析第91-94页
   ·本章小结第94-96页
第5章 结论与展望第96-99页
   ·本文工作总结第96-97页
   ·本文创新点第97-98页
   ·工作展望第98-99页
参考文献第99-114页
致谢第114-115页
攻读博士学位期间的科研情况第115页

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