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炭活化及炭孔中乙烷水合物生成研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-25页
    1.1 多孔材料第8页
    1.2 活性炭活化第8-11页
        1.2.1 化学活化法第9-10页
            1.2.1.1 氯化锌法第9-10页
            1.2.1.2 磷酸法第10页
            1.2.1.3 KOH 法第10页
        1.2.2 物理活化法第10-11页
        1.2.3 物理-化学联合法第11页
    1.3 乙烷气体的工业概述第11-15页
        1.3.1 乙烷的工业意义第11-13页
            1.3.1.1 乙烷制备乙烯工业第11-12页
            1.3.1.2 乙烷制备氯乙烯工业第12-13页
            1.3.1.3 乙烷制备氯乙烷工业第13页
            1.3.1.4 乙烷制备硝基乙烷工业第13页
        1.3.2 乙烷的主要来源第13-14页
        1.3.3 乙烷的分离方法第14-15页
            1.3.3.1 深冷分离法第14页
            1.3.3.2 吸收分离法第14-15页
            1.3.3.3 膜分离法第15页
            1.3.3.4 吸附分离法第15页
    1.4 气体水合物概述第15-18页
    1.5 气体水合物的应用第18-24页
        1.5.1 天然气储运第18-20页
        1.5.2 气体分离第20-21页
        1.5.3 海水淡化第21-22页
        1.5.4 溶液提浓第22-23页
        1.5.5 生物工程和生物技术第23页
        1.5.6 水合物超临界萃取第23-24页
        1.5.7 CO_2的填埋第24页
    1.6 本文工作第24-25页
第二章 吸附理论及多孔介质的表征第25-40页
    2.1 吸附理论第25-33页
        2.1.1 吸附量的 Gibbs 定义第25页
        2.1.2 吸附等温线类型第25-27页
        2.1.3 滞后环与孔结构第27-29页
        2.1.4 经典吸附理论第29-33页
            2.1.4.1 单分子层吸附理论和 Langmuir 方程第29页
            2.1.4.2 多分子层吸附理论和 BET 方程第29-30页
            2.1.4.3 毛细管凝聚理论和 Kelvin 方程第30-32页
            2.1.4.4 微孔填充理论和 DR 方程第32-33页
    2.2 比表面积测定第33-36页
        2.2.1 Langmuir 方法第33-34页
        2.2.2 BET 方法第34页
        2.2.3 t 曲线法和 s曲线法第34-36页
        2.2.4 D-R 方法第36页
    2.3 孔径分布计算第36-40页
        2.3.1 大孔吸附剂第36-37页
        2.3.2 中孔吸附剂第37页
        2.3.3 微孔吸附剂第37-40页
            2.3.3.1 H-K 模型第38页
            2.3.3.2 DFT 方法第38-40页
第三章 氢氧化钠活化活性炭的探究第40-54页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验装置及步骤第40-45页
        3.2.1 原料预处理第40页
        3.2.2 NaOH 活化法制备活性炭第40-41页
        3.2.3 活性炭的表征第41-45页
            3.2.3.1 实验装置及操作方法第41-42页
            3.2.3.2 吸附量的计算第42-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 温度的影响第46-48页
        3.3.2 活化时间的影响第48-50页
        3.3.3 碱炭比的影响第50-52页
        3.3.4 活性炭样品的比较第52-53页
    3.4 小结第53-54页
第四章 炭孔中乙烷水合物的生成第54-67页
    4.1 引言第54页
    4.2 吸附剂的制备与表征第54-57页
        4.2.1 原料预处理第54页
        4.2.2. 吸附剂的制备第54-55页
        4.2.3 吸附剂的表征第55-57页
            4.2.3.1 吸附剂的表征装置及操作第55-56页
            4.2.3.2 吸附剂的表征结果第56-57页
    4.3 湿活性炭上乙烷的吸附行为第57-59页
        4.3.1 实验装置及操作第57-58页
        4.3.2 吸附等温线的测量第58-59页
    4.4 结果与讨论第59-66页
        4.4.1 Rw对 C_2H_6的重量储量(nx)的影响第59-60页
        4.4.2 Rw对水气摩尔比 x’的影响第60-61页
        4.4.3 Rw对理论体积储量的影响第61-62页
        4.4.4 炭孔中 C_2H_6水合物的生成压第62-64页
        4.4.5 炭孔中 C_2H_6水合物生成过程的焓变第64-66页
    4.5 小结第66-67页
第五章 结论第67-68页
参考文献第68-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74页

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