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陶瓷膜及吸附剂在高温气体分离和CO2捕集中的应用

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-32页
   ·CO_2 的排放及主要控制方法第10-13页
     ·温室效应与CO_2 的排放第10-11页
     ·CO_2 排放的主要控制方法及存在问题第11-13页
   ·CO_2 的分离第13-18页
     ·吸收分离法第13-14页
     ·吸附分离法第14-15页
     ·低温分离法第15页
     ·膜分离法第15-18页
   ·致密陶瓷透氧膜在空分制氧中的应用第18-25页
     ·快离子导体透氧膜第19页
     ·双相混合导体透氧膜第19-20页
     ·单相混合导体透氧膜第20-23页
     ·致密陶瓷透氧膜反应器第23-25页
   ·陶瓷氧吸附剂制氧第25-29页
     ·陶瓷氧吸附剂用于纯氧制备第25-27页
     ·陶瓷氧吸附剂用于O_2-CO_2 混合气体制备第27-29页
   ·文献总结与展望第29-30页
   ·论文主要研究内容第30-32页
第二章 用于高温二氧化碳分离的陶瓷-碳酸盐双相膜的模型与分析第32-51页
   ·引言第32-34页
   ·模型推导第34-41页
     ·双相膜体系描述第34-35页
     ·理论推导第35-38页
     ·用于描述纯CO_2 分离的渗透方程第38页
     ·模型求解第38-39页
     ·模型参数取值第39-41页
   ·结果与讨论第41-49页
     ·MCOC 相离子和电子电导率的影响第41-44页
     ·O_2 渗透对CO_2 渗透的影响第44-46页
     ·体积分数和曲率的影响第46-48页
     ·同实验结果的比较第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第三章 用于高温分离CO_2的离子导体陶瓷-碳酸盐双相膜的实验研究第51-69页
   ·引言第51-54页
   ·实验第54-57页
     ·BYS 多孔载体的制备第54-55页
     ·BYS/熔融碳酸盐双相膜的合成第55页
     ·膜的表征和高温CO_2 渗透测试第55-57页
   ·结果和讨论第57-68页
     ·膜的合成第57-64页
     ·高温CO_2 渗透测试第64-68页
   ·本章小结第68-69页
第四章 致密陶瓷透氧膜反应器中甲烷部分氧化反应制合成气第69-89页
   ·引言第71页
   ·模型和模拟第71-79页
     ·反应机理第71-72页
     ·甲烷的氧化第72-73页
     ·重整和水煤气转换反应第73-74页
     ·H_2 和CO 的氧化反应第74-76页
     ·氧渗透方程第76页
     ·膜反应器模型第76-79页
   ·模型验证第79-82页
     ·校正因子α的计算第79-80页
     ·模型的比较第80-82页
     ·模型的验证第82页
   ·模型预测第82-88页
     ·膜反应器中反应的安全性问题第82-84页
     ·临界进料温度的定义第84-85页
     ·临界进料温度的各种影响因素第85-88页
   ·结论第88-89页
第五章 致密陶瓷透氧膜反应器中化学反应速率对氧传输速率的影响第89-104页
   ·引言第89-90页
   ·模型推导第90-94页
     ·氧渗透速率方程第91-92页
     ·反应器模型第92-93页
     ·化学反应及其动力学第93页
     ·模型求解第93-94页
   ·结果与讨论第94-102页
     ·反应速率及反应物流速的影响第94-96页
     ·氧渗透机理的变化第96-98页
     ·模型预测第98-102页
   ·本章小结第102-104页
第六章 SrCo_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)吸附剂制备高温富氧二氧化碳气体第104-116页
   ·引言第104-105页
   ·实验过程第105-106页
     ·吸附剂的合成第105页
     ·氧的化学计量数的测量第105-106页
     ·吸附剂表征和TGA 分析第106页
   ·结果与讨论第106-115页
     ·SCF 的物理性能和氧的吸附/脱附机理第106-109页
     ·吸附/脱附动力学的研究第109-112页
     ·吸附剂的循环性能第112-113页
     ·和文献报道的吸附剂的对比第113-115页
   ·本章小结第115-116页
第七章 总结与展望第116-119页
参考文献第119-138页
发表论文和科研情况说明第138-141页
致谢第141页

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