摘要 | 第5-9页 |
ABSTRACT | 第9-14页 |
缩写说明 | 第24-26页 |
第1章 引言 | 第26-54页 |
1.1 研究背景 | 第26-27页 |
1.1.1 封闭空间及特点 | 第26-27页 |
1.1.2 封闭空间CO_2清除必要性 | 第27页 |
1.2 研究现状 | 第27-51页 |
1.2.1 封闭空间CO_2清除方法 | 第28-41页 |
1.2.2 负载型碳酸钾吸收剂CO_2脱除研究现状 | 第41-49页 |
1.2.3 负载型碳酸钾吸收剂电厂烟气脱碳和封闭空间CO_2清除差异性 | 第49-51页 |
1.3 研究目标与内容 | 第51-53页 |
1.3.1 研究思路 | 第51-52页 |
1.3.2 研究目标 | 第52页 |
1.3.3 研究内容 | 第52-53页 |
1.4 本章小结 | 第53-54页 |
第2章 实验材料、方法与测试系统 | 第54-66页 |
2.1 实验材料 | 第54-55页 |
2.2 样品制备 | 第55页 |
2.3 实验装置与方法 | 第55-61页 |
2.3.1 热重实验系统 | 第56-57页 |
2.3.2 固定床实验系统 | 第57-58页 |
2.3.3 脱碳与再生性能评价 | 第58-61页 |
2.4 表征与分析 | 第61-65页 |
2.4.1 热重分析(TGA) | 第61页 |
2.4.2 N_2吸附分析 | 第61-62页 |
2.4.3 X射线衍射分析(XRD) | 第62页 |
2.4.4 场发射扫描电镜分析(FESEM) | 第62-63页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第63-64页 |
2.4.6 电感耦合等离子体质谱分析(ICP-MS) | 第64页 |
2.4.7 元素分析仪(EA) | 第64-65页 |
2.5 本章小结 | 第65-66页 |
第3章 负载型碳酸钾吸收剂载体与反应条件优化分析 | 第66-88页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 载体与负载型碳酸钾吸收剂表征 | 第67-70页 |
3.3 载体与反应条件优化 | 第70-80页 |
3.3.1 热重系统中不同吸收剂碳酸化与再生实验典型结果 | 第71-72页 |
3.3.2 负载型碳酸钾吸收剂碳酸化性能主影响因素分析 | 第72-77页 |
3.3.3 负载型碳酸钾吸收剂再生性能主影响因素分析 | 第77-80页 |
3.4 不同载体负载型碳酸钾吸收剂脱碳与再生 | 第80-84页 |
3.4.1 固定床系统中不同吸收剂脱碳性能 | 第81-83页 |
3.4.2 固定床系统中不同吸收剂再生性能 | 第83-84页 |
3.5 负载型碳酸钾吸收剂脱碳能力综合评价 | 第84-86页 |
3.6 本章小结 | 第86-88页 |
第4章 负载型碳酸钾吸收剂脱碳反应机理与特性 | 第88-114页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 负载型碳酸钾吸收剂脱碳与再生反应机理 | 第88-93页 |
4.2.1 不同负载型碳酸钾吸收剂碳酸化与再生机理 | 第89-90页 |
4.2.2 热重实验论证碳酸化机理 | 第90-92页 |
4.2.3 固定床实验论证脱碳机理 | 第92-93页 |
4.3 负载型碳酸钾吸收剂脱碳与再生反应特性 | 第93-105页 |
4.3.1 热重实验结果 | 第94-97页 |
4.3.2 固定床实验结果 | 第97-105页 |
4.4 负载型碳酸钾吸收剂循环脱碳稳定性和抗磨损性能 | 第105-109页 |
4.4.1 循环脱碳稳定性 | 第105-107页 |
4.4.2 循环脱碳抗磨损性能 | 第107-109页 |
4.5 反应条件对负载型碳酸钾吸收剂脱碳机理的影响 | 第109-111页 |
4.6 本章小结 | 第111-114页 |
第5章 负载型碳酸钾吸收剂脱碳与再生动力学特性 | 第114-146页 |
5.1 引言 | 第114-115页 |
5.2 负载型碳酸钾吸收剂脱碳的颗粒动力学特性 | 第115-126页 |
5.2.1 基于双指数模型的颗粒动力学分析 | 第115-118页 |
5.2.2 基于缩核模型的颗粒动力学分析 | 第118-123页 |
5.2.3 基于失活模型的颗粒动力学分析 | 第123-126页 |
5.3 负载型碳酸钾吸收剂脱碳的床层动力学特性 | 第126-129页 |
5.3.1 基于传质模型的床层动力学分析 | 第126-129页 |
5.4 负载型碳酸钾吸收剂脱碳的吸附动力学特性 | 第129-136页 |
5.4.1 载体和吸收剂在不同气氛下的吸附动力学特性 | 第130-135页 |
5.4.2 K_2CO_3负载对KACls吸附能力的影响 | 第135-136页 |
5.5 负载型碳酸钾吸收剂再生动力学特性 | 第136-144页 |
5.5.1 理论推导与机理函数模型选择 | 第136-142页 |
5.5.2 升温速率对K_2CO_3/AC再生动力学性能的影响 | 第142-143页 |
5.5.3 分解终温对K_2CO_3/AC再生动力学性能的影响 | 第143-144页 |
5.6 本章小结 | 第144-146页 |
第6章 负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳失活机理与特性 | 第146-168页 |
6.1 引言 | 第146-147页 |
6.2 负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳失活特性 | 第147-151页 |
6.2.1 脱碳与再生特性 | 第147-149页 |
6.2.2 循环脱碳稳定性 | 第149-151页 |
6.3 负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳失活机理 | 第151-155页 |
6.3.1 表面形貌分析 | 第151页 |
6.3.2 元素与物相分析 | 第151-153页 |
6.3.3 微观结构变化 | 第153-154页 |
6.3.4 失活反应机理推测 | 第154-155页 |
6.4 负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳失活改性 | 第155-165页 |
6.4.1 负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳失活改性方法 | 第155-156页 |
6.4.2 不同改性方法抑制负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下失活的机理 | 第156-160页 |
6.4.3 不同改性方法对负载型碳酸钾吸收剂在含杂质气氛下脱碳特性影响 | 第160-165页 |
6.5 本章小结 | 第165-168页 |
第7章 结论与展望 | 第168-174页 |
7.1 全文总结 | 第168-171页 |
7.2 主要创新点 | 第171页 |
7.3 未来工作展望 | 第171-174页 |
参考文献 | 第174-196页 |
致谢 | 第196-198页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第198-202页 |
参与科研项目与课题 | 第202页 |
所获奖励 | 第202页 |