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临界温度附近CO2在多孔固体上吸附行为的研究

第一章 文献综述第1-36页
 1.1 吸附的定义及基本概念第8-14页
  1.1.1 吸附的定义第8页
  1.1.2 吸附剂及其孔结构第8-10页
  1.1.3 吸附量的Gibbs定义第10-12页
  1.1.4 吸附等温线及其分类第12-14页
 1.2 经典吸附理论第14-18页
  1.2.1 Langmuir理论第14-15页
  1.2.2 BET理论第15-16页
  1.2.3 吸附势理论及微孔填充理论第16-18页
 1.3 超临界吸附及其特点第18-19页
  1.3.1 超临界吸附的定义第18页
  1.3.2 超临界吸附的特点第18-19页
 1.4 超临界吸附的实验研究第19-23页
  1.4.1 超临界吸附的测量第19-20页
  1.4.2 超临界吸附测量的影响因素第20-23页
 1.5 超临界吸附的理论研究第23-33页
  1.5.1 吸附势及微孔填充理论第24-27页
  1.5.2 吸附等温线线性化方法第27-29页
  1.5.3 分子模拟第29-30页
  1.5.4 简化局部密度模型(SLD)第30-32页
  1.5.5 基于Ono-Kondo方程的格子模型第32-33页
 1.6 吸附等温线新的分类方法第33-35页
 1.7 本文的工作第35-36页
第二章 跨越临界温度的吸附实验第36-54页
 2.1 吸附质与吸附剂第36页
 2.2 实验设备第36-37页
 2.3 实验过程第37-39页
  2.3.1 吸附剂的处理第37-38页
  2.3.2 吸附槽自由空间体积的确定第38页
  2.3.3 吸附等温线的测定第38-39页
 2.4 误差分析第39-46页
  2.4.1 误差公式第39-40页
  2.4.2 误差来源第40-41页
  2.4.3 参比槽体积Vr误差分析第41-42页
  2.4.4 吸附槽自由空间体积V0误差分析第42页
  2.4.5 吸附量的误差分析第42-46页
 2.5 状态方程的选取第46-52页
  2.5.1 二氧化碳的状态方程第46-47页
  2.5.2 不同状态方程计算二氧化碳压缩因子的比较第47-51页
  2.5.3 用不同状态方程计算吸附等温线的比较第51-52页
 2.6 小结第52-54页
第三章 吸附剂表征第54-71页
 3.1 引言第54-56页
 3.2 表征实验第56-57页
 3.3 活性炭的表征第57-65页
  3.3.1 吸附等温线第57-58页
  3.3.2 比表面的确定第58-64页
  3.3.3 孔分布的确定第64-65页
 3.4 硅胶的表征第65-69页
  3.4.1 吸附等温线第66页
  3.4.2 比表面的确定第66-68页
  3.4.3 孔分布的确定第68-69页
 3.5 小结第69-71页
第四章 二氧化碳在活性炭上的吸附第71-90页
 4.1 吸附等温线第71-73页
 4.2 极限吸附热与亨利常数第73-75页
 4.3 由过剩吸附量确定绝对吸附量第75-77页
 4.4 吸附相性质的确定第77-78页
 4.5 等温线模型第78-88页
  4.5.1 基于第一种思路的等温线模型第79-82页
  4.5.2 SLD模型第82-88页
 4.6 小结第88-90页
第五章 二氧化碳在硅胶上的吸附第90-103页
 5.1 吸附等温线第90-94页
  5.1.1 T第91-92页
  5.1.2 T>Tc范围的吸附第92-94页
 5.2 极限吸附热与亨利常数第94-95页
 5.3 近临界区吸附机理的探讨第95-97页
 5.4 绝对吸附量的确定第97-99页
  5.4.1 规范化等温线第97-98页
  5.4.2 线性化等温线第98-99页
 5.5 等温线模型第99-101页
 5.6 小结第101-103页
第六章 预测吸附数据的新方法第103-114页
 6.1 引言第103页
 6.2 用规范化等温线预测吸附平衡数据第103-104页
 6.3 气固吸附势的理论计算第104-108页
  6.3.1 二氧化碳分子与碳原子的相互作用第104-105页
  6.3.2 二氧化碳分子与活性碳表面的相互作用第105-106页
  6.3.3 二氧化碳在活性炭微孔内的势能第106-108页
 6.4 新预测方法的应用第108-113页
 6.5 小结第113-114页
第七章 结论第114-116页
参考文献第116-125页
附录第125-138页
致谢第138页

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