改性富马酸基金属-有机骨架材料吸附二氧化碳特性
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 燃烧后CO_2捕集技术 | 第11-14页 |
1.2.1 低温蒸馏法 | 第12页 |
1.2.2 膜分离法 | 第12页 |
1.2.3 吸收法 | 第12-13页 |
1.2.4 吸附法 | 第13-14页 |
1.3 CO_2 吸附剂材料 | 第14-22页 |
1.3.1 金属氧化物 | 第14-15页 |
1.3.2 活性炭类 | 第15-16页 |
1.3.3 沸石分子筛类 | 第16页 |
1.3.4 金属有机骨架 | 第16-20页 |
1.3.5 固体胺类 | 第20-22页 |
1.4 计算化学方法简介 | 第22-24页 |
1.5 本文的主要研究内容及创新点 | 第24-26页 |
1.5.1 本文的主要研究内容 | 第24页 |
1.5.2 本文的主要创新点 | 第24-26页 |
2 富马酸基MOFs的制备及CO_2吸附性能 | 第26-38页 |
2.1 实验方法 | 第26-28页 |
2.2 ZrFu的制备及CO_2吸附性能 | 第28-31页 |
2.2.1 制备与表征 | 第28-30页 |
2.2.2 CO_2 吸附性能测试 | 第30-31页 |
2.3 FeFu的制备及CO_2吸附性能 | 第31-34页 |
2.3.1 制备及表征 | 第31-33页 |
2.3.2 CO_2 吸附性能测试 | 第33-34页 |
2.4 AlFu的制备及CO_2吸附性能 | 第34-37页 |
2.4.1 制备及表征 | 第34-36页 |
2.4.2 CO_2 吸附性能测试 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 官能团改性AlFu吸附CO_2性能数值分析 | 第38-58页 |
3.1 -CH_3 改性AlFu吸附CO_2性能 | 第38-46页 |
3.1.1 模型构建及参数设置 | 第38-40页 |
3.1.2 势能模型 | 第40-42页 |
3.1.3 CO_2 吸附性能 | 第42-46页 |
3.2 -OH改性AlFu吸附CO_2性能 | 第46-52页 |
3.2.1 模型构建及参数设置 | 第47-48页 |
3.2.2 原子电荷量计算 | 第48-49页 |
3.2.3 吸附CO_2性能 | 第49-52页 |
3.3 -NH_2 改性AlFu吸附CO_2性能 | 第52-57页 |
3.3.1 模型构建及参数设置 | 第52-53页 |
3.3.2 原子电荷量计算 | 第53-54页 |
3.3.3 吸附CO_2性能 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 胺改性AlFu的合成及其吸附CO_2性能 | 第58-76页 |
4.1 胺改性AlFu吸附剂的制备 | 第58-66页 |
4.1.1 实验方法 | 第58-59页 |
4.1.2 材料表征 | 第59-66页 |
4.2 CO_2 吸附性能测试 | 第66-73页 |
4.2.1 过程示例及饱和吸附量 | 第66-68页 |
4.2.2 有机胺种类的影响 | 第68-69页 |
4.2.3 吸附温度的影响 | 第69-70页 |
4.2.4 有机胺负载量的影响 | 第70-71页 |
4.2.5 CO_2 分压的影响 | 第71-72页 |
4.2.6 吸脱附循环稳定性能 | 第72-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-76页 |
5 胺改性AlFu的 CO_2吸附动力学特性 | 第76-94页 |
5.1 吸附动力学特性 | 第76-83页 |
5.1.1 拟吸附动力学模型 | 第76-77页 |
5.1.2 结果与分析 | 第77-83页 |
5.2 限速吸附动力学特性 | 第83-91页 |
5.2.1 限速吸附动力学模型 | 第83-84页 |
5.2.2 结果与分析 | 第84-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-94页 |
6 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 本文主要结论 | 第94-95页 |
6.2 后续工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-106页 |
附录 | 第106-108页 |
A.作者在攻读硕士期间发表及撰写的论文目录 | 第106页 |
B.作者在攻读硕士期间参加的会议 | 第106页 |
C.学位论文数据集 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |