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二氧化碳复配吸收剂的开发和脱碳工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-35页
    1.1 课题研究背景第17-18页
    1.2 有机胺吸收法第18-28页
        1.2.1 有机胺吸收CO_2的反应机理第19-21页
            1.2.1.1 两性离子机制第19-20页
            1.2.1.2 三分子机制第20页
            1.2.1.3 碱催化机制第20-21页
        1.2.2 有机胺吸收CO_2的动力学研究第21-28页
            1.2.2.1 伯胺与仲胺第21-23页
            1.2.2.2 叔胺第23-24页
            1.2.2.3 空间位阻胺第24-25页
            1.2.2.4 多元胺第25-27页
            1.2.2.5 有机胺吸收CO_2的吸收速率比较第27-28页
    1.3 气液传质理论第28-31页
        1.3.1 经典的传质理论介绍第28-29页
        1.3.2 伴随化学吸收反应的传质过程第29-31页
            1.3.2.1 传质过程描述第29页
            1.3.2.2 化学吸收反应的分类第29-31页
    1.4 超重力技术第31-33页
        1.4.1 超重力技术简介第31页
        1.4.2 超重力技术在CO_2脱除中的应用研究第31-33页
    1.5 课题研究的目的、意义和主要研究内容第33-35页
第二章 填料塔脱碳工艺的实验研究第35-45页
    2.1 实验部分第35-38页
        2.1.1 实验试剂及仪器第35-36页
        2.1.2 实验装置及实验流程第36-38页
        2.1.3 数据处理第38页
    2.2 实验结果与讨论第38-42页
        2.2.1 促进剂浓度对CO_2脱除率的影响第38-39页
        2.2.2 液体流量对CO_2脱除率的影响第39-40页
        2.2.3 气体流量对CO_2脱除率的影响第40页
        2.2.4 吸收剂温度对CO_2脱除率的影响第40-41页
        2.2.5 进口CO_2浓度对CO_2脱除率的影响第41-42页
    2.3 本章小结第42-45页
第三章 旋转填充床脱碳工艺的实验研究第45-55页
    3.1 实验部分第45-46页
        3.1.1 实验试剂及仪器第45页
        3.1.2 实验装置及实验流程第45-46页
        3.1.3 数据处理第46页
    3.2 实验结果与讨论第46-53页
        3.2.1 不同吸收剂对CO_2脱除率的影响第46-47页
        3.2.2 液体流量对CO_2脱除率的影响第47-48页
        3.2.3 气体流量对CO_2脱除的影响第48-49页
        3.2.4 气体停留时间对CO_2脱除的影响第49-50页
        3.2.5 PZ浓度对CO_2脱除的影响第50-51页
        3.2.6 吸收剂温度对CO_2脱除的影响第51-52页
        3.2.7 进口CO_2浓度对CO_2脱除的影响第52-53页
    3.3 本章小结第53-55页
第四章 旋转填充床吸收CO_2过程中气相总体积传质系数的研究第55-67页
    4.1 K_Ga数学计算式的推导过程第56-57页
    4.2 结果与讨论第57-63页
        4.2.1 转子转速对K_Ga的影响第57-58页
        4.2.2 液体流量对K_Ga的影响第58-59页
        4.2.3 气体流量对K_Ga的影响第59-60页
        4.2.4 气体停留时间对K_Ga的影响第60页
        4.2.5 PZ浓度对K_Ga的影响第60-61页
        4.2.6 吸收剂温度对K_Ga的影响第61-62页
        4.2.7 进口CO_2浓度对K_Ga的影响第62-63页
    4.3 K_Ga的实验关联式第63-65页
    4.4 RPB与填料塔实验结果比较第65-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第五章 结论与建议第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 建议第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
研究成果及发表的学术论文第77-79页
作者和导师简介第79-81页
附件第81-82页

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