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新型固体胺吸附剂颗粒制备及CO2吸附性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
符号说明第11-12页
1 绪论第12-28页
    1.1 课题背景第12-14页
    1.2 CO_2捕集技术路线第14-15页
    1.3 CO_2捕集方法第15-18页
        1.3.1 溶液吸收法第16-17页
        1.3.2 膜分离法第17页
        1.3.3 冷冻分离法第17页
        1.3.4 固体吸附法第17-18页
    1.4 固体CO_2吸附剂的研究进展第18-25页
        1.4.1 沸石分子筛第18-19页
        1.4.2 活性炭第19-20页
        1.4.3 金属有机骨架第20页
        1.4.4 层状双氢氧化物第20-21页
        1.4.5 金属氧化物第21-22页
        1.4.6 碱金属碳酸盐第22-23页
        1.4.7 固体胺吸附剂第23-25页
    1.5 论文的提出第25-28页
2 “两步法”改性MCM-41基吸附剂制备及CO_2吸附性能第28-50页
    2.1 试剂、材料第28-30页
    2.2 复合吸附剂制备第30-32页
        2.2.1 APTS改性MCM-41第30页
        2.2.2 TEPA改性MCM41APTSx第30-32页
    2.3 表征第32-33页
        2.3.1N2吸脱附第32页
        2.3.2FT-IR分析第32页
        2.3.3XRD第32页
        2.3.4 热重分析第32页
        2.3.5 元素分析第32-33页
        2.3.6 SEM第33页
    2.4 CO_2吸脱附实验及吸附性能评价第33-34页
        2.4.1 CO_2吸脱附实验第33-34页
        2.4.2 吸附性能评价第34页
    2.5 结果与讨论第34-48页
        2.5.1 表征分析第34-39页
        2.5.2 APTS和TEPA负载量的影响第39-42页
        2.5.3 吸附温度的影响第42页
        2.5.4 进气流量的影响第42-44页
        2.5.5 循环再生性能第44-45页
        2.5.6 吸附机理第45-46页
        2.5.7 吸附动力学第46-48页
    2.6 本章小结第48-50页
3 混合胺改性MCM-41吸附剂制备及CO_2吸附性能第50-66页
    3.1 试剂、材料第50页
    3.2 混合胺改性MCM-41吸附剂制备第50-51页
    3.3 表征第51页
    3.4 CO_2吸脱附实验第51页
    3.5 结果与讨论第51-64页
        3.5.1 表征分析第51-56页
        3.5.2 TEPA与AMP负载量的影响第56-59页
        3.5.3 吸附温度的影响第59-60页
        3.5.4 进气流量的影响第60-61页
        3.5.5 吸附动力学与胺效率第61-62页
        3.5.6 吸附反应机理第62-63页
        3.5.7 循环再生性能第63-64页
    3.6 本章小结第64-66页
4 多级介孔结构复合吸附剂制备及CO_2吸附性能第66-84页
    4.1 试剂、材料第66页
    4.2 多级介孔结构复合吸附剂制备第66-67页
    4.3 表征第67页
    4.4 CO_2吸脱附实验第67页
    4.5 结果与讨论第67-82页
        4.5.1 表征分析第67-72页
        4.5.2 Gel和MCM-41质量比的影响第72-73页
        4.5.3 吸附温度的影响第73-74页
        4.5.4 CO_2浓度的影响第74-76页
        4.5.5 循环再生性能第76页
        4.5.6 吸附热力学第76-78页
        4.5.7 吸附动力学第78-81页
        4.5.8 颗粒内扩散模型第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
5 TEPA改性活化煤焦吸附剂制备及CO_2吸附性能第84-98页
    5.1 试剂、材料第84页
    5.2 TEPA改性扩孔活化焦吸附剂制备第84-85页
    5.3 表征第85页
    5.4 CO_2吸脱附实验第85页
    5.5 结果与讨论第85-96页
        5.5.1 表征分析第85-88页
        5.5.2 HCl浓度的影响第88-89页
        5.5.3 煤种的影响第89-90页
        5.5.4 吸附温度的影响第90-91页
        5.5.5 活化时间的影响第91-92页
        5.5.6 循环再生性能第92页
        5.5.7 失活模型第92-95页
        5.5.8 吸附动力学第95-96页
    5.6 本章小结第96-98页
结论与展望第98-100页
参考文献第100-116页
致谢第116-118页
攻读学位期间发表的学术论文目录第118-120页

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