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新型DOBDC@MIL-100(Fe)和MIL-100(Fe,Co)的制备及对CO2/N2的吸附分离性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-25页
    引言第10页
    1.1 烯烃烷烃的分离第10-11页
    1.2 CO_2的危害与应用第11-13页
        1.2.1 CO_2的危害第11-12页
        1.2.2 CO_2的应用第12-13页
    1.3 CO_2的捕获固定技术第13-14页
        1.3.1 低温蒸馏法第13页
        1.3.2 膜分离法第13-14页
        1.3.3 液相溶剂吸收法第14页
        1.3.4 吸附分离法第14页
    1.4 传统多孔吸附材料第14-15页
        1.4.1 活性炭第14-15页
        1.4.2 沸石分子筛第15页
    1.5 金属有机骨架材料(MOFs)第15-21页
        1.5.1 MOFs材料的特性第16-17页
        1.5.2 MOFs材料在吸附分离领域的应用第17-19页
        1.5.3 MIL-100(Fe)的晶体结构与特性第19-21页
    1.6 MOFs改性增强CO_2吸附性能第21-23页
        1.6.1 碳材料改性第21-22页
        1.6.2 有机胺改性第22页
        1.6.3 金属离子掺杂第22-23页
    1.7 本文的研究背景及研究目标第23-24页
        1.7.1 研究背景与意义第23页
        1.7.2 研究目标第23-24页
    1.8 本论文的创新点第24-25页
第二章 MIL-100(Fe)的合成及其对烯烃烷烃的吸附分离性能第25-41页
    引言第25页
    2.1 实验部分第25-30页
        2.1.1 主要试剂与材料第25页
        2.1.2 主要实验仪器第25-26页
        2.1.3 MIL-100(Fe)的制备与纯化第26-27页
        2.1.4 MIL-100(Fe)的表征第27-30页
        2.1.5 样品对C_2H_4/C_2H_6和C_3H_6/C_3H_8的吸附等温线测定第30页
    2.2 实验结果与讨论第30-40页
        2.2.1 MIL-100(Fe)的PXRD谱图分析第30-31页
        2.2.2 MIL-100(Fe)的孔隙结构分析第31-33页
        2.2.3 MIL-100(Fe)的FT-IR谱图分析第33页
        2.2.4 MIL-100(Fe)的TG分析第33-34页
        2.2.5 MIL-100(Fe)的SEM图第34页
        2.2.6 C_2H_4/C_2H_6和C_3H_6/C_3H_8的吸附等温线第34-36页
        2.2.7 C_2H_4/C_2H_6和C_3H_6/C_3H_8的IAST计算选择性第36-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第三章 DOBDC@MIL-100(Fe)的合成及其对CO_2/N_2的吸附分离性能第41-61页
    引言第41页
    3.1 实验部分第41-45页
        3.1.1 主要试剂与材料第41-42页
        3.1.2 主要实验仪器第42页
        3.1.3 MIL-100(Fe)的合成与纯化第42页
        3.1.4 DOBDC@MIL-100(Fe)的合成与纯化第42页
        3.1.5 DOBDC@MIL-100(Fe)的表征第42-43页
        3.1.6 DOBDC@MIL-100(Fe)对CO_2/N_2的吸附等温线测定第43页
        3.1.7 CO_2的脱附曲线测定第43-44页
        3.1.8 CO_2/N_2的吸附选择性计算第44页
        3.1.9 CO_2等量吸附热计算第44页
        3.1.10 CO_2的吸附-脱附循环曲线测定第44-45页
    3.2 实验结果与讨论第45-59页
        3.2.1 DOBDC@MIL-100(Fe)的PXRD分析第45-46页
        3.2.2 DOBDC@MIL-100(Fe)的孔隙结构分析第46-48页
        3.2.3 DOBDC@MIL-100(Fe)的SEM图分析第48-49页
        3.2.4 DOBDC@MIL-100(Fe)的FT-IR谱图分析第49页
        3.2.5 1第49-50页
        3.2.6 DOBDC@MIL-100(Fe)的水稳定性第50-51页
        3.2.7 DOBDC@MIL-100(Fe)的TG分析第51-52页
        3.2.8 DOBDC@MIL-100(Fe)对CO_2/N_2的吸附等温线第52-55页
        3.2.9 CO_2在DOBDC@MIL-100(Fe)上的TPD曲线第55-56页
        3.2.10 IAST 计算 DOBDC@MIL-100(Fe)对 CO_2/N_2 的选择性第56-58页
        3.2.11 CO_2在DOBDC@MIL-100(Fe)和MIL-100(Fe)上的吸附热第58-59页
        3.2.12 CO_2 在 1第59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 MIL-100(Fe, Co)的合成及其对CO_2/N_2的吸附分离性能第61-77页
    引言第61页
    4.1 实验部分第61-64页
        4.1.1 主要试剂与材料第61-62页
        4.1.2 主要实验仪器第62页
        4.1.3 MIL-100(Fe)的合成与纯化第62页
        4.1.4 MIL-100(Fe, Co)的合成与纯化第62-63页
        4.1.5 MIL-100(Fe, Co)的表征第63页
        4.1.6 MIL-100(Fe, Co)对CO_2/N_2的吸附等温线测定第63-64页
        4.1.7 CO_2/N_2的吸附选择性计算第64页
        4.1.8 CO_2等量吸附热计算第64页
    4.2 实验结果与讨论第64-76页
        4.2.1 MIL-100(Fe, Co)的PXRD谱图分析第64-65页
        4.2.2 MIL-100(Fe, Co)的孔隙结构分析第65-67页
        4.2.3 MIL-100(Fe, Co)的SEM图分析第67页
        4.2.4 MIL-100(Fe, Co)的金属元素含量分析第67-68页
        4.2.5 MIL-100(Fe, Co)的FT-IR谱图分析第68-69页
        4.2.6 MIL-100(Fe, Co)的水稳定性分析第69-70页
        4.2.7 MIL-100(Fe, Co)的TG分析第70-71页
        4.2.8 MIL-100(Fe, Co)对CO_2/N_2的吸附等温线第71-73页
        4.2.9 IAST计算MIL-100(Fe, Co)对CO_2/N_2的选择性第73-75页
        4.2.10 CO_2在MIL-100(Fe, Co)和MIL-100(Fe)上的吸附热第75-76页
    4.3 本章小结第76-77页
结论与展望第77-78页
参考文献第78-87页
攻读硕士期间取得的学术成果第87-89页
致谢第89-90页
附件第90页

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