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目录
1.1 二氧化碳排放现状
1.2 燃煤电厂CO2捕集技术
1.2.1 燃烧后捕集
1.2.2 燃烧前捕集
1.2.3 富氧燃烧捕集
1.2.4 化学链技术
1.3 燃烧后CO2分离方法
1.3.1 溶液吸收法
1.3.2 膜分离法
1.3.3 低温蒸馏法
1.3.4 固体吸附法
1.4 吸附剂分类及研究进展
1.4.1 金属氧化物
1.4.2 沸石分子筛
1.4.3 硅材料
1.4.4 金属有机骨架
1.4.5 炭材料
1.4.6 固体胺吸附剂的研究进展
2.1 氮掺杂煤基多孔炭的CO2吸附性能及吸附机理
2.1.1 氮掺杂煤基多孔炭的制备
2.1.2 微观孔结构及表面化学性质分析
2.1.3 CO2吸附性能评价
2.1.4 吸附动力学研究
2.1.5 CO2吸附机理
2.2 氮氧共掺杂煤基多孔炭的CO2吸附性能及吸附机理
2.2.1 氮氧共掺杂多孔炭的制备
2.2.2 微观孔结构及表面化学性质分析
2.2.3 CO2吸附性能评价
2.2.4 吸附等温线与热力学研究
2.2.5 氮氧共掺杂协同促进机理
2.3 小结
3.1 TEPA浸渍介孔炭在模拟烟气下的吸附性能
3.1.1 TEPA负载介孔炭的制备
3.1.2 吸附剂的孔结构参数及化学特性
3.1.3 干燥模拟烟气下的CO2吸附性能
3.1.4 含水模拟烟气下的CO2吸附性能
3.1.5 CO2吸附行为
3.2 TEPA浸渍多孔炭在含水模拟烟气下的CO2吸附稳定性强化
3.2.1 多孔炭表面复合氧化改性
3.2.2 TEPA浸渍复合氧化多孔炭的制备
3.2.3 孔结构、表面化学性质的演变
3.2.4 含水模拟烟气中的CO2吸附性能
3.2.5 吸附剂活性及失活特性分析
3.3 小结
4.1 核桃壳基炭材料的吸附性能
4.1.1 核桃壳基炭材料的制备
4.1.2 核桃壳基炭材料的表征
4.1.3 CO2吸附性能
4.2 TEPA浸渍生物质基炭材料
4.2.1 TEPA浸渍生物炭材料的制备
4.2.2 微观孔结构及化学性质表征分析
4.2.3 CO2吸附性能优化
4.2.4 吸附剂的失活机理分析
4.3 小结
5.1 PEI浸渍CNT的CO2吸附性能
5.1.1 PEI浸渍CNT吸附剂的制备
5.1.2 吸附条件的优化
5.1.3 吸附剂的表征分析
5.1.4 不同模拟烟气下的CO2吸附性能
5.2 烟气混合气在吸附剂上的竞争吸附机理
5.2.1 吸附等温线
5.2.2 吸附能计算
5.2.3 扩散系数计算
5.2.4 固体胺吸附过程表面化学性质演变
5.3 小结
6.1 TEPA及抗氧化剂改性分子筛的CO2吸附性能
6.1.1 改性分子筛的制备及表征
6.1.2 吸附温度的优化
6.1.3 抗氧化剂对吸附性能的影响
6.1.4 循环稳定性
6.2 抗氧化剂的作用机理
6.2.1 氨基氧化机理
6.2.2 抗氧化降解机理
6.3 小结
7.1 二氧化碳分离技术
7.2 二氧化碳转化技术
7.3 二氧化碳吸附与转化耦合技术
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