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氨基功能化离子液体设计合成及其二氧化硫吸收性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 本论文的研究背景及意义第11-13页
    1.2 离子液体简介第13-17页
        1.2.1 离子液体及其分类第13页
        1.2.2 功能化离子液体第13-15页
        1.2.3 离子液体的合成方法第15-17页
    1.3 功能化离子液体及其用于脱硫的研究进展第17-34页
        1.3.1 脱硫功能化离子液体的构建第17-19页
        1.3.2 氨基酸离子液体第19-20页
        1.3.3 四甲基胍类离子液体第20-26页
        1.3.4 醇胺类离子液体第26-27页
        1.3.5 氮杂环结构离子液体第27-29页
        1.3.6 醚基离子液体第29-31页
        1.3.7 含活泼氢的离子液体第31-32页
        1.3.8 其他离子液体第32-34页
    1.4 本论文研究的基本思路及内容第34-37页
第2章 咪唑丙氨酸盐离子液体合成及SO_2吸收性能的研究第37-61页
    2.1 引言第37页
    2.2 咪唑丙氨酸盐离子液体的合成、表征及其用于吸收SO第37-47页
        2.2.1 实验试剂、实验器材与分析仪器第37-39页
        2.2.2 咪唑丙氨酸盐离子液体的制备方法第39-41页
        2.2.3 咪唑丙氨酸盐离子液体的结构表征第41-42页
        2.2.4 咪唑丙氨酸盐离子液体的热稳定性第42-43页
        2.2.5 实验装置和实验方法第43-44页
            2.2.5.1 纯SO_2吸收装置及流程第43-44页
            2.2.5.2 SO_2吸收量的计算第44页
        2.2.6 离子液体的密度和粘度测定方法第44-47页
            2.2.6.1 离子液体的密度测定及相关计算第44-46页
            2.2.6.2 离子液体的粘度测定及相关计算第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-58页
        2.3.1 咪唑丙氨酸盐离子液体密度和粘度的测定及分析第47-51页
            2.3.1.1 咪唑丙氨酸盐离子液体的密度第48-49页
            2.3.1.2 咪唑丙氨酸盐离子液体的粘度第49-51页
        2.3.2 咪唑丙氨酸盐离子液体的脱硫性能及分析第51-53页
            2.3.2.1 咪唑丙氨酸盐离子液体吸收SO_2的理论计算第51-52页
            2.3.2.2 咪唑丙氨酸盐离子液体吸收SO_2的实验现象第52-53页
        2.3.3 咪唑丙氨酸盐离子液体的脱硫机理分析第53-58页
            2.3.3.1 FTIR法研究脱硫机理第53-54页
            2.3.3.213 CNMR法研究脱硫机理第54-58页
    2.4 本章小结第58-61页
第3章 四甲基胍二羧酸盐离子液体合成及SO_2吸收性能的研究第61-87页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 四甲基胍二羧酸盐离子液体的合成、表征及其用于吸收SO第62-66页
        3.2.1 实验试剂、实验器材与分析仪器第62页
        3.2.2 咪唑丙氨酸盐离子液体的制备方法第62-63页
        3.2.3 四甲基胍二羧酸盐离子液体的结构表征第63-64页
        3.2.4 四甲基胍二羧酸盐离子液体的热稳定性第64-65页
        3.2.5 实验装置和实验方法第65页
        3.2.6 离子液体的密度和粘度测定方法第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-86页
        3.3.1 四甲基胍二羧酸盐离子液体密度和粘度的测定及分析第66-68页
            3.3.1.1 四甲基胍二羧酸盐离子液体的密度第66-67页
            3.3.1.2 四甲基胍二羧酸盐离子液体的粘度第67-68页
        3.3.2 四甲基胍二羧酸盐离子液体的脱硫性能及分析第68-72页
            3.3.2.1 四甲基胍二羧酸盐离子液体吸收SO_2的实验现象第68页
            3.3.2.2 四甲基胍二羧酸盐离子液体吸收SO_2随时间变化趋势第68-69页
            3.3.2.3 四甲基胍二羧酸盐离子液体循环吸收SO_2性能比较第69-71页
            3.3.2.4 四甲基胍二羧酸盐离子液体吸收SO_2随温度变化趋势第71-72页
            3.3.2.5 四甲基胍二羧酸盐离子液体吸收SO_2随SO_2分压变化趋势第72页
        3.3.3 四甲基胍二羧酸盐离子液体的脱硫机理分析第72-83页
            3.3.3.1 FTIR法研究脱硫机理第72-73页
            3.3.3.2 UV法研究脱硫机理第73-74页
            3.3.3.3 NMR法研究脱硫机理第74-81页
            3.3.3.4 计算机模拟研究脱硫机理第81-83页
        3.3.4 四甲基胍二羧酸盐离子液体-水二元体系吸收SO_2研究第83-86页
            3.3.4.1 水对离子液体脱硫性能的影响第83-84页
            3.3.4.2 NMR法研究水对离子液体脱硫性能的影响第84-86页
    3.4 本章小结第86-87页
第4章 醚基取代四甲基胍盐离子液体合成及SO_2吸收性能的研究第87-119页
    4.1 引言第87页
    4.2 醚基取代四甲基胍盐的合成、表征及其用于吸收SO第87-92页
        4.2.1 实验试剂、实验器材与分析仪器第87-88页
        4.2.2 醚基取代四甲基胍盐离子液体的制备方法第88-90页
        4.2.3 醚基取代四甲基胍盐离子液体的结构表征第90-91页
        4.2.4 醚基取代四甲基胍盐离子液体的热稳定性第91-92页
        4.2.5 实验装置和实验方法第92页
        4.2.6 离子液体的密度和粘度测定方法第92页
    4.3 结果与讨论第92-117页
        4.3.1 醚基取代四甲基胍盐离子液体密度和粘度的测定及分析第92-96页
            4.3.1.1 醚基取代四甲基胍盐离子液体的密度第92-94页
            4.3.1.2 醚基取代四甲基胍盐离子液体的粘度第94-96页
        4.3.2 醚基取代四甲基胍盐离子液体的脱硫性能及分析第96-104页
            4.3.2.1 醚基取代四甲基胍盐离子液体吸收SO_2的实验现象第96-97页
            4.3.2.2 醚基取代四甲基胍盐离子液体吸收SO_2随时间变化趋势第97-98页
            4.3.2.3 醚基取代四甲基胍盐离子液体循环吸收SO_2性能比较第98-99页
            4.3.2.4 醚基取代四甲基胍盐离子液体吸收SO_2随温度变化趋势第99-100页
            4.3.2.5 醚基取代四甲基胍盐离子液体吸收SO_2随SO_2分压变化趋势第100-102页
            4.3.2.6 SO_2对醚基取代四甲基胍盐离子液体物理性质的影响第102-104页
        4.3.3 醚基取代四甲基胍盐离子液体的脱硫机理分析第104-117页
            4.3.3.1 FTIR法研究脱硫机理第104-106页
            4.3.3.2 UV法研究脱硫机理第106-107页
            4.3.3.3 NMR法研究脱硫机理第107-112页
            4.3.3.4 计算机模拟研究脱硫机理第112-117页
    4.4 本章小结第117-119页
第5章 结论和展望第119-123页
    5.1 结论第119-120页
    5.2 创新点第120页
    5.3 存在的问题第120页
    5.4 展望第120-123页
参考文献第123-131页
附录第131-143页
发表论文和参加科研项目第143-145页
致谢第145-146页

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