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基于CO_2吸附的半自动化零长柱系统改进研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | abstract | 第5-10页 | 主要符号对照表 | 第10-12页 | 第1章绪论 | 第12-24页 | 1.1选题背景与意义 | 第12-13页 | 1.2CO2捕集技术研究现状 | 第13-16页 | 1.3沸石分子筛 | 第16-20页 | 1.3.1沸石分子筛简介 | 第16-17页 | 1.3.2沸石的结构 | 第17-18页 | 1.3.3沸石的性质和应用 | 第18-20页 | 1.4研究吸附平衡的方法 | 第20-22页 | 1.4.1重量法 | 第20页 | 1.4.2体积法 | 第20-21页 | 1.4.3零长柱法 | 第21-22页 | 1.5课题研究依据及研究内容 | 第22-24页 | 1.5.1研究依据 | 第22页 | 1.5.2研究内容 | 第22-24页 | 第2章零长柱(ZLC)技术数学模型 | 第24-33页 | 2.1零长柱(ZLC)技术简介 | 第24页 | 2.2零长柱(ZLC)技术的数学模型 | 第24-27页 | 2.3平衡控制 | 第27-30页 | 2.3.1线性平衡 | 第27-28页 | 2.3.2Langmuir平衡 | 第28页 | 2.3.3流量校正 | 第28-29页 | 2.3.4脱附曲线的分析 | 第29-30页 | 2.4动力学控制 | 第30-33页 | 2.4.1微孔扩散控制 | 第30-31页 | 2.4.2大孔扩散控制 | 第31-33页 | 第3章零长柱(ZLC)系统装置 | 第33-45页 | 3.1介绍 | 第33页 | 3.2传统零长柱(ZLC)系统装置 | 第33-34页 | 3.3新型零长柱(ZLC)系统装置 | 第34-36页 | 3.4气配系统的开发 | 第36-37页 | 3.5混合气体的配制 | 第37-39页 | 3.6ZLC控制系统 | 第39-40页 | 3.7ZLC实验流程 | 第40-42页 | 3.7.1ZLC柱装填过程 | 第40-41页 | 3.7.2ZLC实验具体流程 | 第41-42页 | 3.8ZLC装置调试 | 第42-43页 | 3.8.1脱附曲线预处理 | 第42页 | 3.8.2空白实验 | 第42-43页 | 3.8.3重复性考察实验 | 第43页 | 3.9本章小结 | 第43-45页 | 第4章零长柱(ZLC)理论程序设计研究 | 第45-55页 | 4.1软件介绍 | 第45页 | 4.2ZLC程序设计过程 | 第45-47页 | 4.3ZLC数学模型的具体程序设计 | 第47-53页 | 4.3.1脱附曲线预处理程序编写 | 第47-50页 | 4.3.2空白体积计算程序编写 | 第50-51页 | 4.3.3ZLC典型曲线的绘制 | 第51-52页 | 4.3.4吸附量计算程序编写 | 第52-53页 | 4.3.5计算结果储存与输出编写 | 第53页 | 4.4本章小结 | 第53-55页 | 第5章吸附容量快速排序及固定床吸附研究 | 第55-67页 | 5.1吸附剂的介绍 | 第55页 | 5.2吸附容量快速排序研究 | 第55-60页 | 5.2.1介绍 | 第55页 | 5.2.2测量条件 | 第55-56页 | 5.2.3吸附剂吸附容量排序 | 第56-58页 | 5.2.4完整等温线的分析 | 第58-59页 | 5.2.5吸附热的分析 | 第59-60页 | 5.3固定床吸附剂性能的相关评价 | 第60-61页 | 5.3.1吸附量的计算 | 第60-61页 | 5.3.2未利用床层高度LUB和床层利用率Q%的计算 | 第61页 | 5.4结果与讨论 | 第61-66页 | 5.4.1流体流速对吸附曲线的影响 | 第61-62页 | 5.4.2不同CO2体积分数对吸附曲线的影响 | 第62-63页 | 5.4.3不同的条件对LUB及吸附性能的影响 | 第63-66页 | 5.5本章小结 | 第66-67页 | 第6章结论与展望 | 第67-69页 | 6.1结论 | 第67-68页 | 6.2展望 | 第68-69页 | 参考文献 | 第69-75页 | 致谢 | 第75-76页 | 攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |
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