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二氧化碳新型储集材料及资源化利用电子书

从碳循环经济和绿色化学的角度出发,将CO2固定并转化为高附加值化学品的CCU途径较CCS途径更具意义,必将成为CO2的主流控制途径。根据利用方式的差异,CO2的利用可分为物理利用和化学利用。其中,CO2的化学利用是降低大气中CO2浓度的根本途径之一,而发展高效的CO2化学转化途径是实现CO2减量化和资源化利用的重与难,也是解决“温室效应”和实现碳循环经济可持续发展的重要途径。近年来,将CO2作为C1资源转化为高附加值的化学品成为CO2化学利用研究的热之一,尤其是发新的CO2转化途径是当前绿色化学和可持续化学领域的重大课题,也是具挑战性的课题。本书作者多年从事二氧化碳捕集与综合利用方面的研究工作。本书系统介绍了二氧化碳的捕集与利用新技术。与已经出版的图书相比较,本书作者介绍了各类二氧化碳储集材料的构建机理,重介绍了二氧化碳储集材料在储能、植物生长、多孔硅材料、聚碳酸酯等领域的应用。  

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作       者:张建斌

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2024-02-01

字       数:24.2万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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本书重介绍了新型CO2醇-胺捕集体系的构建、二氧化碳储集材料(CO2SM)的创建及应用。以CO2的产生及危害、捕集与转化利用篇,分析了其捕集与转化利用的前景;介绍了醇-胺类离子液体储集体系的构建,以及醇-胺体系常见基础理化性质的测定及CO2SM的构建、表征及合成机制;探讨了其用于原料、碳源等在合成纳米碳酸盐方面的应用,如CO2SM激活植物生长研究、CO2SM用于多孔硅材料的制备、CO2SM基聚氨酯的制备等,最后对CO2捕集与转化利用未来的发展行了展望。本书不仅适用于化学、化工、冶金等领域从事二氧化碳捕集的工程技术人员、从事二氧化碳利用的研发人员,也可作为企业、政府等从事碳减排管理的工作人员及相关专业的硕士、博士等的学习参考资料。<br/>【推荐语】<br/>从碳循环经济和绿色化学的角度出发,将CO2固定并转化为高附加值化学品的CCU途径较CCS途径更具意义,必将成为CO2的主流控制途径。根据利用方式的差异,CO2的利用可分为物理利用和化学利用。其中,CO2的化学利用是降低大气中CO2浓度的根本途径之一,而发展高效的CO2化学转化途径是实现CO2减量化和资源化利用的重与难,也是解决“温室效应”和实现碳循环经济可持续发展的重要途径。近年来,将CO2作为C1资源转化为高附加值的化学品成为CO2化学利用研究的热之一,尤其是发新的CO2转化途径是当前绿色化学和可持续化学领域的重大课题,也是具挑战性的课题。本书作者多年从事二氧化碳捕集与综合利用方面的研究工作。本书系统介绍了二氧化碳的捕集与利用新技术。与已经出版的图书相比较,本书作者介绍了各类二氧化碳储集材料的构建机理,重介绍了二氧化碳储集材料在储能、植物生长、多孔硅材料、聚碳酸酯等领域的应用。  <br/>【作者】<br/>张建斌,河北工业大学化工学院,教授、博导,张建斌,天津市武清人,博士,教授,博士生导师,2020年就职于河北工业大学化工学院。现为首批“双带头人”教师党支部书记工作室书记,内蒙古CO2捕集与资源化利用工程技术研究中心主任,内蒙古煤基CO2捕集与资源化创新人才团队负责人。2005-2009年就读于北京大学化学与分子工程学院,获得理学博士学位;2013-2014年北京大学中组部西部之光访问学者;2019-2020年美国麻省理工学院访问学者。1.研究方向[1] 二氧化碳化学与化工[2] 有机产品生化工程[3] 环境污染控制及资源化[4] 金属卟啉化学2.主讲课程[1] 本科生课程:生物分离工程[2] 研究生课程:化工科技写作3.学术兼职或专家称谓[1] 中国化工学会离子液体专业委员会委员;[2] 新世纪优秀人才;[3] 内蒙古草原英才。<br/>
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前言

第1章 概述

1.1 二氧化碳的产生及危害

1.2 二氧化碳的捕集

1.2.1 吸收法

1.2.2 吸附法

1.2.3 膜分离法

1.2.4 微生物法

1.2.5 气体水合物法

1.2.6 化学循环燃烧法

1.2.7 离子液体法

1.3 二氧化碳的资源化利用

1.3.1 CO2矿化为无机碳酸盐材料

1.3.2 CO2用作植物生长促进剂

1.3.3 CO2合成聚氨酯技术

参考文献

第2章 醇-胺类离子液体储集体系的构建

2.1 类离子液体储集体系的构建依据

2.2 类离子液体储集体系基础理化性质数据库的建立

2.2.1 密度及超额摩尔体积

2.2.2 黏度测定

2.2.3 表面张力

2.2.4 混合溶液的电导性质

2.3 醇-胺类离子液体储集体系分子间的相互作用

参考文献

第3章 二氧化碳储集材料的构建

3.1 材料构建吸收过程的控制

3.1.1 EDA+EG体系吸收CO2的性能

3.1.2 (EDA+EG)水溶液体系吸收CO2的性能

3.1.3 (EDA+EG)水溶液体系循环吸收-解吸CO2的性能

3.1.4 类离子液体水溶液吸收CO2技术

3.2 二氧化碳储集材料的构建及性质

3.2.1 二氧化碳储集材料的构建

3.2.2 二氧化碳储集材料的表征及功能

3.2.3 二氧化碳储集材料的热性质

3.2.4 二氧化碳储集材料的合成机制

参考文献

第4章 二氧化碳储集材料调控纳米碳酸盐的制备及功能

4.1 二氧化碳储集材料调控纳米碳酸钙的制备及功能

4.1.1 二氧化碳储集材料水热调控制备纳米碳酸钙

4.1.2 搅拌法碳酸钙粉体的调控制备

4.1.3 二氧化碳储集材料调控电石渣制备碳酸钙粉体

4.1.4 超声波法制备纳米碳酸钙

4.1.5 不同钙源基碳酸钙粉体的制备

4.1.6 碳酸钙应用初探

4.2 二氧化碳储集材料调控制备纳米碳酸锶、钡及胺的导向作用

4.2.1 二氧化碳储集材料调控纳米碳酸锶的制备

4.2.2 二氧化碳储集材料调控纳米碳酸钡的制备

4.2.3 胺的导向作用

4.2.4 基于胺导向作用碳酸盐的制备

4.3 二氧化碳储集材料调控碳酸铈的制备及表征

4.4 二氧化碳储集材料调控碳酸锰的制备及表征

参考文献

第5章 二氧化碳储集材料激活植物生长的研究

5.1 CO2源肥料的研究现状

5.1.1 气态CO2施肥技术的应用

5.1.2 固态CO2源肥料的应用

5.1.3 CO2对植物生长的影响

5.2 激活材料对植物生长的影响

5.2.1 CO2SM对植物营养生长的影响

5.2.2 CO2SM对植物生殖生长的影响

5.2.3 CO2SM对土壤的影响

参考文献

第6章 二氧化碳储集材料用于多孔硅材料的制备

6.1 煤矸石基多孔硅材料的制备及吸附性能

6.1.1 煤矸石利用的意义

6.1.2 煤矸石的活化

6.1.3 煤矸石中硅质的提取

6.1.4 硅酸钠基多孔硅材料的调控制备

6.1.5 煤矸石基多孔硅材料的调控制备及CO2吸附性能

6.1.6 多孔硅材料改性及CO2吸附性能

6.2 燃煤炉渣基多孔硅材料的制备及吸附性能

6.2.1 燃煤炉渣利用的意义

6.2.2 燃煤炉渣中硅质的提取

6.2.3 燃煤炉渣源PSM的制备及吸附性能

6.2.4 炉渣基PSM吸附苯酚的研究

参考文献

第7章 二氧化碳储集材料基聚氨酯的制备

7.1 聚氨酯市场价值及制备意义

7.1.1 聚氨酯市场价值

7.1.2 CO2基聚氨酯的研究现状

7.2 二氧化碳储集材料制备聚氨酯的研究

7.2.1 二氧化碳储集材料制备聚氨酯的方法

7.2.2 聚氨酯的分离与提纯

7.2.3 各种因素对聚氨酯产量的影响

7.2.4 以CO2SM为原料合成的聚氨酯的性质

参考文献

第8章 二氧化碳捕集与资源化利用技术展望

8.1 国家中长期科学与技术发展规划纲要指南

8.1.1 CO2捕集技术

8.1.2 CO2输送工程技术

8.1.3 CO2利用技术

8.1.4 CO2地质封存技术

8.1.5 大规模集成示范

8.2 二氧化碳捕集与资源化利用研究展望

8.2.1 CO2的捕集

8.2.2 CO2的资源化

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