摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
前言 | 第15-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-43页 |
1.1 离子交换树脂的结构 | 第17页 |
1.2 离子交换树脂的分类 | 第17-19页 |
1.3 离子交换树脂的合成 | 第19-20页 |
1.4 离子交换树脂的性能参数 | 第20-22页 |
1.5 离子交换树脂的应用 | 第22-36页 |
1.5.1 离子交换树脂在水处理中的应用 | 第23-27页 |
1.5.2 离子交换树脂在废水治理中的应用 | 第27-29页 |
1.5.3 离子交换树脂在废气净化中的应用 | 第29-31页 |
1.5.4 离子交换树脂在合成化学中的应用 | 第31-36页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-43页 |
第二章 高纯度离子液体合成工艺研究 | 第43-75页 |
2.1 引言 | 第43-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-50页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第45-46页 |
2.2.2 离子交换树脂理化性质与预处理方法 | 第46-47页 |
2.2.3 离子液体的合成路线 | 第47-49页 |
2.2.4 穿透曲线的测定方法 | 第49-50页 |
2.2.5 分析与表征方法 | 第50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-70页 |
2.3.1 复分解反应的影响参数 | 第50-56页 |
2.3.1.1 溶解度 | 第52-54页 |
2.3.1.2 反应物比例 | 第54-55页 |
2.3.1.3 溶剂用量 | 第55-56页 |
2.3.2 离子交换除氯离子的影响参数 | 第56-60页 |
2.3.2.1 树脂功能基团 | 第57-58页 |
2.3.2.2 氢氧根浓度 | 第58-59页 |
2.3.2.3 工作流速 | 第59-60页 |
2.3.3 离子交换除钾离子的影响参数 | 第60-63页 |
2.3.3.1 树脂交联度 | 第60-62页 |
2.3.3.2 目标阳离子尺寸 | 第62-63页 |
2.3.3.3 工作流速 | 第63页 |
2.3.4 酸碱中和反应 | 第63-66页 |
2.3.5 离子液体中的杂质含量 | 第66-68页 |
2.3.6 目标阴/阳离子的产率 | 第68-70页 |
2.4 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
第三章 基于离子交换树脂的二氧化碳吸附材料研究 | 第75-101页 |
3.1 引言 | 第75-77页 |
3.2 实验部分 | 第77-82页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第77-78页 |
3.2.2 离子交换树脂的理化性质 | 第78页 |
3.2.3 氨基酸的负载过程 | 第78-79页 |
3.2.4 CO_2静态吸附实验 | 第79-80页 |
3.2.5 CO_2动态吸附实验 | 第80-82页 |
3.2.6 参考的国家标准 | 第82页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第82-98页 |
3.3.1 吸附剂的表征结果 | 第82-85页 |
3.3.1.1 功能基团容量、N含量与水含量分析 | 第82-83页 |
3.3.1.2 红外分析 | 第83-84页 |
3.3.1.3 热重分析 | 第84-85页 |
3.3.2 CO_2静态吸附结果 | 第85-94页 |
3.3.2.1 氨基酸负载对CO_2吸附的影响 | 第86-88页 |
3.3.2.2 CO_2吸附速率 | 第88-89页 |
3.3.2.3 氨基酸与树脂种类对CO_2吸附的影响 | 第89-90页 |
3.3.2.4 浸渍有机溶剂对CO_2吸附的影响 | 第90-91页 |
3.3.2.5 温度对CO_2吸附的影响 | 第91-93页 |
3.3.2.6 温度对CO_2解吸的影响 | 第93-94页 |
3.3.3 CO_2动态吸附结果 | 第94-98页 |
3.3.3.1 氨基酸负载对CO_2分离性能的影响 | 第95页 |
3.3.3.2 温度对CO_2分离性能的影响 | 第95-96页 |
3.3.3.3 树脂水含量对CO_2分离性能的影响 | 第96-97页 |
3.3.3.4 重复性能测定 | 第97-98页 |
3.4 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第四章 基于离子交换树脂的二氧化硫吸附材料研究 | 第101-122页 |
4.1 引言 | 第101-103页 |
4.2 实验部分 | 第103-107页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第103页 |
4.2.2 离子交换树脂的理化性质 | 第103-104页 |
4.2.3 制备过程 | 第104页 |
4.2.4 SO_2静态吸附实验 | 第104页 |
4.2.5 SO_2动态吸附实验 | 第104-107页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第107-120页 |
4.3.1 树脂全交换容量与转型胀缩现象 | 第108-109页 |
4.3.2 SO_2静态吸附结果 | 第109-114页 |
4.3.2.1 碱类型对SO_2吸附的影响 | 第109-111页 |
4.3.2.2 水含量对SO_2吸附的影响 | 第111-112页 |
4.3.2.3 温度对SO_2吸附的影响 | 第112-113页 |
4.3.2.4 SO_2吸附速率 | 第113-114页 |
4.3.3 SO_2动态吸附结果 | 第114-116页 |
4.3.3.1 碱类型对SO_2分离性能的影响 | 第114-115页 |
4.3.3.2 水蒸汽对SO_2分离性能的影响 | 第115-116页 |
4.3.4 溶液成份分析 | 第116-117页 |
4.3.5 工业工艺设想 | 第117-120页 |
4.4 本章小结 | 第120页 |
参考文献 | 第120-122页 |
第五章 醋酸仲丁酯的合成研究 | 第122-139页 |
5.1 引言 | 第122-124页 |
5.2 实验部分 | 第124-128页 |
5.2.1 实验原料与仪器 | 第124-125页 |
5.2.2 手摇泵计量曲线测定 | 第125-126页 |
5.2.3 合成方法 | 第126-127页 |
5.2.4 分析方法 | 第127-128页 |
5.3 结果与讨论 | 第128-137页 |
5.3.1 原料定性与定量分析 | 第128-129页 |
5.3.2 催化剂种类的影响 | 第129-131页 |
5.3.3 反应物烯酸比的影响 | 第131-132页 |
5.3.4 催化剂用量的影响 | 第132-133页 |
5.3.5 反应温度的影响 | 第133-134页 |
5.3.6 催化剂重复性能考察 | 第134页 |
5.3.7 产物定性与定量分析 | 第134-136页 |
5.3.8 反应机理分析 | 第136-137页 |
5.4 本章小结 | 第137页 |
参考文献 | 第137-139页 |
第六章 结论与建议 | 第139-142页 |
6.1 结论 | 第139-140页 |
6.2 后续工作建议 | 第140-142页 |
博士期间成果 | 第142-143页 |
致谢 | 第143-145页 |