摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
主要符号表 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·钙基吸收剂在 CO_2捕集中的应用研究 | 第14-18页 |
·燃烧前捕集 | 第14-16页 |
·燃烧后捕集 | 第16-18页 |
·钙基 CO_2吸收剂反应性能及动力学特性的研究进展 | 第18-28页 |
·吸碳/煅烧循环反应特性 | 第18-22页 |
·钙基 CO_2吸收剂的性能改进研究 | 第22-24页 |
·钙基 CO_2吸收剂吸碳/分解动力学研究 | 第24-27页 |
·硫对吸收剂 CO_2反应的影响 | 第27-28页 |
·钙基吸收剂捕集 CO_2研究中的不足之处 | 第28-29页 |
·本课题的主要研究内容 | 第29-32页 |
2 CaO 吸收剂的制备及其循环吸收 CO_2特性研究 | 第32-48页 |
·实验方法及系统 | 第32-35页 |
·钙基吸收剂前驱物的选取 | 第32-33页 |
·实验装置及系统 | 第33-34页 |
·吸收剂捕集 CO_2循环反应性能评价指标 | 第34-35页 |
·CaO 吸收 CO_2性能研究 | 第35-41页 |
·各 CaO 吸收剂 CO_2吸收率的比较 | 第35-38页 |
·各 CaO 吸收剂循环稳定性的比较 | 第38-40页 |
·G-CaO 多循环测试及反应条件的影响 | 第40-41页 |
·吸收剂反应特性的机理分析 | 第41-46页 |
·吸收剂反应性能差异的微观结构分析 | 第41-44页 |
·吸收剂循环反应特性的机理分析 | 第44-46页 |
·小结 | 第46-48页 |
3 抗烧结钙基吸收剂的制备及其循环吸收 CO_2特性研究 | 第48-76页 |
·抗烧结钙基吸收剂的制备 | 第48-53页 |
·含钙前驱物及添加剂前驱物的选取 | 第48-49页 |
·湿法混合制备方法 | 第49-50页 |
·吸收剂的化学组成及微观结构 | 第50-53页 |
·添加剂对钙基吸收剂 CO_2反应性能的影响 | 第53-62页 |
·添加剂种类对吸收剂性能的影响 | 第53-59页 |
·添加质量比对吸收剂性能的影响 | 第59-62页 |
·煅烧条件对钙基吸收剂性能的影响 | 第62-72页 |
·煅烧温度对吸收剂循环吸收特性的影响 | 第62-67页 |
·煅烧气氛对吸收剂循环吸收特性的影响 | 第67-72页 |
·钙基吸收剂抗烧结性能测试 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-76页 |
4 抗烧结钙基吸收剂同时捕集 CO_2/SO_2循环反应特性研究 | 第76-94页 |
·同时捕集 CO_2/SO_2循环反应性能评价指标 | 第76-77页 |
·吸收剂同时捕集 CO_2/SO_2的循环反应特性 | 第77-80页 |
·循环转化率的变化特性 | 第77-78页 |
·吸收剂微观结构分析 | 第78-79页 |
·吸收剂煅烧分解速率变化特性 | 第79-80页 |
·反应条件对吸收剂性能的影响 | 第80-92页 |
·SO_2浓度对吸收剂循环吸收特性的影响 | 第80-88页 |
·煅烧温度对吸收剂循环吸收特性的影响 | 第88-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
5 钙基吸收剂循环反应宏观动力学特性研究 | 第94-120页 |
·吸收剂吸碳反应动力学研究 | 第94-113页 |
·反应条件对吸碳过程的影响 | 第94-99页 |
·快速反应段动力学特性 | 第99-110页 |
·慢速反应段动力学特性 | 第110-112页 |
·吸碳动力学模型的验证 | 第112-113页 |
·吸收剂分解反应动力学研究 | 第113-116页 |
·吸收剂反应活性随循环次数的变化 | 第116-117页 |
·小结 | 第117-120页 |
6 钙基吸收剂吸碳反应本征动力学及机理分析 | 第120-130页 |
·钙基吸收剂吸碳反应本征动力学研究 | 第120-124页 |
·内扩散与外扩散的消除 | 第120-121页 |
·吸碳反应本征动力学模型 | 第121-124页 |
·变级数反应的机理分析 | 第124-126页 |
·研究结果的对比分析 | 第126-128页 |
·小结 | 第128-130页 |
7 结论及展望 | 第130-134页 |
·主要结论 | 第130-132页 |
·后续研究工作的展望 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-148页 |
附录 | 第148页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第148页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录 | 第148页 |