摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1 坡缕石粘土 | 第9-15页 |
·坡缕石粘土的结构特征 | 第9-10页 |
·坡缕石的物理化学性质 | 第10-12页 |
·坡缕石的热性能 | 第10-11页 |
·坡缕石的比表面积 | 第11页 |
·坡缕石的热学特征 | 第11页 |
·坡缕石的带电性 | 第11-12页 |
·坡缕石的微孔特征 | 第12页 |
·中国坡缕石的矿石特征 | 第12页 |
·坡缕石粘土的开发应用现状 | 第12-15页 |
·吸附材料方面的应用 | 第13页 |
·催化剂以及催化材料方面的应用 | 第13-14页 |
·其他方面的应用 | 第14页 |
·开发利用以及发展趋势 | 第14-15页 |
2 温室气体和温室效应 | 第15-21页 |
·温室气体的种类 | 第15页 |
·温室效应的影响 | 第15页 |
·二氧化碳的分离方法 | 第15-19页 |
·化学方法 | 第16-18页 |
·物理分离法 | 第18-19页 |
·常见二氧化碳吸附剂及其研究 | 第19-21页 |
·沸石分子筛 | 第19-20页 |
·活性炭 | 第20页 |
·硅胶 | 第20页 |
·介孔材料 | 第20-21页 |
·其他新型吸附材料 | 第21页 |
3 论文工作的提出、研究目的及意义 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-28页 |
第二章 坡缕石粘土的改性及其对 CO2的吸附 | 第28-42页 |
1 引言 | 第28页 |
2 实验部分 | 第28-30页 |
·实验试剂和仪器 | 第28-29页 |
·主要试剂 | 第28-29页 |
·主要仪器 | 第29页 |
·热改性处理 | 第29页 |
·酸改性处理 | 第29-30页 |
·静态吸附实验 | 第30页 |
·吸附剂的表征 | 第30页 |
3 结果与讨论 | 第30-40页 |
·FT IR 分析 | 第30-32页 |
·SEM 分析 | 第32-33页 |
·XRD 分析 | 第33-34页 |
·吸附剂活性评价 | 第34-40页 |
·改性温度对吸附性能的影响 | 第34-37页 |
·盐酸浓度对吸附性能的影响 | 第37-40页 |
4 结论 | 第40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 咪唑改性坡缕石对 CO2的吸附 | 第42-52页 |
1 引言 | 第42-43页 |
2 实验部分 | 第43-45页 |
·仪器及试剂 | 第43页 |
·主要试剂 | 第43页 |
·主要仪器 | 第43页 |
·吸附剂的制备 | 第43-44页 |
·吸附实验 | 第44页 |
·吸附剂的表征 | 第44-45页 |
3 实验结果与讨论 | 第45-49页 |
·FT IR 表征 | 第45-46页 |
·XRD 表征 | 第46页 |
·SEM 表征 | 第46-47页 |
·吸附剂性能评价 | 第47-49页 |
4 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第四章 浸渍法制备坡缕石负载 2 甲基咪唑和咪唑对 CO2的吸附 | 第52-60页 |
1 引言 | 第52-53页 |
2 实验部分 | 第53-55页 |
·实验试剂和仪器 | 第53页 |
·主要试剂 | 第53页 |
·主要仪器 | 第53页 |
·浸渍法制备吸附剂 | 第53-54页 |
·吸附剂的表征 | 第54页 |
·吸附剂活性评价 | 第54-55页 |
·吸附容量的计算 | 第55页 |
3 结果与讨论 | 第55-58页 |
·FT IR 分析 | 第55-56页 |
·XRD 分析 | 第56-57页 |
·SEM 分析 | 第57页 |
·吸附性能 | 第57-58页 |
4 结论 | 第58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
研究生期间发表论文 | 第61页 |