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几种锆系MOFs材料的制备及其对C1~C3烃类分子的吸附分离性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    引言第12页
    1.1 小分子烃类的分离第12-14页
        1.1.1 C1/C2/C3分离第12-13页
        1.1.2 C_3H_8/C_3H_6分离背景第13-14页
    1.2 传统分离技术第14-16页
        1.2.1 传统分离技术对C1/C2/C3分离的研究第14-15页
        1.2.2 传统分离技术对C_3H_8/C_3H_6分离的研究第15-16页
    1.3 MOFs材料对烃类小分子的分离第16-19页
        1.3.1 MOFs材料介绍第16-17页
        1.3.2 MOFs分离C1/C2/C3的研究进展第17-18页
        1.3.3 MOFs分离C_3H_8/C_3H_6的研究进展第18-19页
    1.4 本文的研究背景及目标第19-21页
        1.4.1 C1/C2/C3分离的研究背景及目标第19-20页
        1.4.2 C_3H_8/C_3H_6分离的研究背景及目标第20-21页
        1.4.3 本文的主要研究内容第21页
    1.5 本文的创新点第21-22页
第二章 UiO-67的合成及其对C1/C2/C3的分离性能第22-45页
    引言第22页
    2.1 实验部分第22-28页
        2.1.1 主要试剂与材料第22-23页
        2.1.2 主要实验仪器第23页
        2.1.3 UiO-67的制备与纯化第23-24页
        2.1.4 UiO-67的表征第24-25页
        2.1.5 水蒸气吸附测试第25-26页
        2.1.6 UiO-67对CH_4,C_2H_6,C_3H_8的吸附等温线测定第26-27页
        2.1.7 分子模拟吸附质分子在多孔材料中的吸附第27页
        2.1.8 固定床吸附透过实验第27-28页
    2.2 实验结果与讨论第28-43页
        2.2.1 UiO-67的PXRD谱图分析第28-29页
        2.2.2 UiO-67的孔隙结构分析第29-31页
        2.2.3 水蒸气在UiO-67上的吸附等温线第31页
        2.2.4 UiO-67对CH4,C_2H_6和C_3H_8的吸附等温线第31-33页
        2.2.5 C1,C2和C3在UiO-67上的吸附热第33-34页
        2.2.6 模拟C1,C2和C3在UiO-67上的吸附机理第34-36页
        2.2.7 UiO-67的选择性计算第36-40页
        2.2.8 UiO-67固定床吸附C1,C2和C3的吸附透过曲线第40-42页
        2.2.9 三种模型(方法)计算得到的UiO-67的吸附选择性第42-43页
    2.3 本章小结第43-45页
第三章 NU-1000的合成及其对C1/C2/C3的分离性能第45-59页
    引言第45页
    3.1 实验部分第45-48页
        3.1.1 主要的试剂与材料第45-46页
        3.1.2 主要实验仪器第46页
        3.1.3 NU-1000的制备与纯化第46-47页
        3.1.4 NU-1000的表征第47页
        3.1.5 NU-1000对CH4,C_2H_6和C_3H_8的吸附等温线的测试第47-48页
        3.1.6 计算机模拟NU-1000吸附C1-C3第48页
        3.1.7 固定床吸附透过实验第48页
    3.2 实验结果与讨论第48-58页
        3.2.1 NU-1000的PXRD谱图分析第48-49页
        3.2.2 NU-1000的孔隙结构分析第49-50页
        3.2.3 NU-1000对CH4,C_2H_6和C_3H_8的吸附等温线第50-52页
        3.2.4 NU-1000对C1,C2和C3的吸附热第52页
        3.2.5 模拟部分第52-54页
        3.2.6 NU-1000的IAST选择性第54-56页
        3.2.7 NU-1000固定床吸附CH_4,C_2H_6和C_3H_8的透过曲线第56-58页
    3.3 本章小结第58-59页
第四章 UiO-67-bpy的合成及其对C_3H_8/C_3H_6的分离性能第59-81页
    引言第59页
    4.1 实验部分第59-64页
        4.1.1 主要的试剂与材料第59-60页
        4.1.2 主要实验仪器第60页
        4.1.3 UiO-67-bpy的制备与纯化第60-61页
        4.1.4 UiO-67-bpy的表征第61-62页
        4.1.5 UiO-67-bpy对C_3H_6和C_3H_8的吸附等温线的测试第62页
        4.1.6 UiO-67-bpy吸附的模拟工作第62-63页
        4.1.7 固定床透过实验第63-64页
    4.2 实验结果与讨论第64-76页
        4.2.1 UiO-67-bpy的PXRD谱图分析第64-65页
        4.2.2 UiO-67-bpy的孔隙结构分析第65-66页
        4.2.3 UiO-67-bpy的热重分析第66-67页
        4.2.4 UiO-67-bpy及UiO-67的吸附等温线分析第67-68页
        4.2.5 UiO-67-bpy对C_3H_8和C_3H_6的吸附热第68-70页
        4.2.6 模拟部分第70页
        4.2.7 UiO-67-bpy的IAST选择性第70-74页
        4.2.8 UiO-67-bpy固定床吸附C_3H_8和C_3H_6的透过曲线第74-76页
    4.3 几种UiO-67的改性及其对丙烷/丙烯吸附分离第76-79页
        4.3.1 GrO对UiO-67的改性第76-78页
        4.3.2 F元素对UiO-67改性第78-79页
    4.4 本章小结第79-81页
结论与展望第81-83页
参考文献第83-91页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-92页
致谢第92-93页
附件第93页

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