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超高交联吸附树脂的孔结构对卤代烃吸附和脱附影响的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 文献综述第13-21页
        1.2.1 吸附传质过程第13-15页
        1.2.2 吸附扩散机理及动力学过程模拟第15-17页
        1.2.3 孔结构对VOCs吸附/脱附的影响第17-21页
    1.3 研究目标与主要研究内容第21-23页
        1.3.1 研究目标第21页
        1.3.2 研究内容第21-23页
第二章 实验材料与方法第23-29页
    2.1 实验试剂与仪器第23页
    2.2 吸附树脂第23-25页
    2.3 实验部分第25-29页
        2.3.1 吸附树脂的预处理第25页
        2.3.2 实验装置图第25-27页
        2.3.3 吸附平衡和吸附动力学实验第27页
        2.3.4 TPD脱附实验第27-29页
第三章 超高交联树脂的孔结构对卤代烃吸附平衡的影响第29-40页
    3.1 引言第29页
    3.2 吸附平衡方程及吸附势理论第29-31页
        3.2.1 Freundlich吸附式第29-30页
        3.2.2 Langmuir方程第30页
        3.2.3 Polanyi吸附势理论及Dubinin-Astakov方程第30-31页
    3.3 吸附平衡等温线及拟合分析第31-36页
        3.3.1 吸附平衡等温线第31-33页
        3.3.2 吸附等温线的拟合第33-36页
    3.4 树脂的孔结构对卤代烃的吸附平衡影响第36-39页
        3.4.1 低分压下平衡吸附量与孔结构的关系第36-37页
        3.4.2 中、高分压下平衡吸附量与孔结构的关系第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 超高交联树脂的孔结构对卤代烃吸附动力学的影响第40-55页
    4.1 引言第40页
    4.2 LDF模型第40-41页
    4.3 不同孔结构的树脂对三种氯代烃的吸附动力学研究第41-53页
        4.3.1 吸附动力学数据的拟合分析第41-46页
        4.3.2 吸附质相对分压对动力学的影响第46-49页
        4.3.3 吸附温度对吸附动力学的影响第49-52页
        4.3.4 吸附过程的阻力变化第52-53页
    4.4 吸附质分子的物理性质对动力学的影响第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 超高交联吸附树脂的孔结构对卤代烃脱附的影响第55-63页
    5.1 引言第55页
    5.2 树脂孔结构对卤代烃脱附的影响第55-62页
        5.2.1 树脂的热稳定分析第55-56页
        5.2.2 树脂孔结构对脱附动力学的影响第56-60页
        5.2.3 树脂孔结构对脱附率的影响第60-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第六章 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-71页
附录 攻读硕士学位期间主要科研成果第71-72页
致谢第72-73页

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