摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 CO_2的排放 | 第10-11页 |
1.2 CO_2的捕集与分离方法 | 第11-22页 |
1.2.1 吸附法 | 第12-13页 |
1.2.2 水合分离技术 | 第13页 |
1.2.3 化学链燃烧法 | 第13-14页 |
1.2.4 低温分离法 | 第14页 |
1.2.5 电化学分离法 | 第14页 |
1.2.6 物理/化学吸收法 | 第14-17页 |
1.2.7 离子液体及功能离子液体 | 第17-19页 |
1.2.8 膜法 | 第19-22页 |
1.3 课题的研究目的及研究内容 | 第22-23页 |
第2章 膜吸收过程稳定性探究 | 第23-38页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 实验用品与设备 | 第23-24页 |
2.2.1 实验用品 | 第23页 |
2.2.2 实验设备 | 第23-24页 |
2.3 实验流程图及流程介绍 | 第24-26页 |
2.3.1 膜吸收CO_2流程 | 第24页 |
2.3.2 气液直接接触吸收CO_2流程 | 第24-25页 |
2.3.3 解吸流程 | 第25-26页 |
2.3.4 水通量的测试流程 | 第26页 |
2.4 实验方法 | 第26-27页 |
2.5 实验结果与分析 | 第27-37页 |
2.5.1 膜吸收稳定性探究 | 第27-29页 |
2.5.2 不规律性影响因素的探究 | 第29-32页 |
2.5.3 膜材质影响 | 第32-34页 |
2.5.4 膜孔径影响 | 第34-35页 |
2.5.5 吸收剂影响 | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 耦合NH4HCO3生成的氨水膜吸收CO_2实验研究 | 第38-48页 |
3.1 前言 | 第38页 |
3.2 实验用品与设备 | 第38-39页 |
3.2.1 实验用品 | 第38-39页 |
3.2.2 实验设备 | 第39页 |
3.3 实验流程介绍 | 第39页 |
3.3.1 膜吸收流程 | 第39页 |
3.3.2 解吸流程 | 第39页 |
3.4 实验方法 | 第39页 |
3.5 反应机理 | 第39-40页 |
3.6 实验结果与分析 | 第40-47页 |
3.6.1 氨水浓度影响 | 第40-41页 |
3.6.2 膜材质对氨水吸收实验的影响 | 第41-42页 |
3.6.3 膜孔径对氨水膜吸收实验的影响 | 第42-43页 |
3.6.4 吸收温度对氨水膜吸收CO_2实验的影响 | 第43-45页 |
3.6.5 搅拌转速对氨水膜吸收CO_2实验的影响 | 第45-46页 |
3.6.6 氨水膜吸收CO_2膜性能衰减实验 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 功能化离子液体-MDEA复配体系吸收CO_2 | 第48-65页 |
4.1 前言 | 第48-49页 |
4.2 实验用品与设备 | 第49页 |
4.2.1 实验用品 | 第49页 |
4.2.2 实验设备 | 第49页 |
4.3 实验流程 | 第49-50页 |
4.3.1 复配体系在常规吸收装置下的吸收过程 | 第49页 |
4.3.2 复配体系膜吸收过程 | 第49页 |
4.3.3 复配体系解吸流程 | 第49-50页 |
4.3.4 复配体系粘度的测定 | 第50页 |
4.3.5 水通量的测试流程 | 第50页 |
4.4 实验方法 | 第50页 |
4.5 功能离子液体的合成 | 第50-51页 |
4.5.1 [NH_2emim][Br]合成 | 第50-51页 |
4.5.2 [NH_2ebim][Br]合成 | 第51页 |
4.5.3 [NH_2emim][PF6]和[NH_2ebim][PF6]的合成 | 第51页 |
4.6 结果与讨论 | 第51-64页 |
4.6.1 功能离子液体浓度对复配体系在气液接触吸收CO_2中的吸收性能的影响 | 第51-55页 |
4.6.2 功能离子液体活化MDEA吸收CO_2机理 | 第55-58页 |
4.6.3 功能离子液体种类对复配体系在气液接触吸收CO_2中的吸收性能的影响 | 第58-59页 |
4.6.4 不同功能离子液体复配体系粘度的对比 | 第59-60页 |
4.6.5 功能离子液体温度对复配体系吸收性能的影响 | 第60-61页 |
4.6.6 以功能离子液体和MDEA复配体系为吸收剂的膜吸收CO_2研究 | 第61-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
在学研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |