首页--医药、卫生论文--预防医学、卫生学论文--劳动卫生论文--生产环境卫生论文

负载型碳酸钾吸收剂低温清除封闭空间低浓度CO2反应特性与机理研究

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

论文共202页,点击 下载论文
上一篇:视野受限条件下的行人运动实验与模型研究
下一篇:通电聚乙烯导线火蔓延伴随的熔融滴落行为研究