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新型CO—PSA吸附剂的研制与应用研究

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第一章前言

第二章文献综述

2.1吸附分离的机理与应用

2.2吸附热力学

2.3吸附动力学

2.4吸附剂的孔结构与研究方法

2.5二氧化碳的性质及用途

2.6几种常见的二氧化分离方法

2.7 CO2-PSA的常用吸附剂

2.8新型CO2-PSA吸附剂的选题

第三章实验部分

3.1实验原料及设备

3.2实验装置

3.3 CO2-PSA吸附剂性能的评价指标及其计算方法

第四章沸石分子筛的改性

4.1 13X分子筛的改性

4.2丝光沸石改性

4.3解吸时间对吸附剂吸附性能的影响

4.4吸附压力对吸附剂吸附性能的影响

第五章活性炭吸附剂的改性研究

5.1活性炭改性

5.2活化温度对铜离子改性的果壳基活性炭吸附性能的影响

5.3解吸时间对铜离子改性的果壳基活性炭吸附性能的影响

5.4吸附压力对铜离子改性的果壳基活性炭吸附性能的影响

第六章活性炭纤维吸附剂

6.1活性炭纤维(ACF,Activated Carbon Fiber)的分类与制备过程

6.2活性炭纤维的性能特征

6.3活性炭纤维的改性

6.4活性炭纤维的成型

6.5活性炭纤维吸附性能研究

第七章相对吸附量及吸附量压力弹性

7.1相对吸附量

7.2吸附量压力弹性

7.3四、五、六三章中四种最好吸附剂的相对吸附量压力关系及EAR的研究

第八章结论与展望

参考文献

致谢

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摘要

该实验采用单柱动态评价装置对吸附剂在N<,2>-CO<,2>混合气中的CO<,2>吸附性能进行评价.实验主要以吸附剂的可逆吸附量、解吸成本和吸附量压力弹性作为评价指标,对CO<,2>在改性后的13X分子筛、丝光沸石、煤基活性炭、果壳基活性炭和颗粒状的活性炭纤维的吸附性能进行研究.该实验采用水热交换法对13X分子筛和丝光沸石进行离子交换.采用浸渍法对煤基活性炭和果壳基活性炭进行改性.采用酚醛树脂和丙烯酸树脂作黏合剂对活性炭纤维进行成型研究.研究得出0.3mol/L的溶液离子交换效果最优.改性后的活性炭表面形成特殊的吸附中心,经过对Ca<'2+>、Mg<'2+>、Cu<'2+>改性的活性炭吸附剂的研究,我们得出Cu<'2+>改性的果壳基活性炭具有很好的对二氧化碳的吸附可逆行,而且可逆吸附量受压力变化的影响在一定压力时十分明显.对以丙烯酸树脂作黏合剂混合有85﹪果壳基活性炭成型的活性炭纤维吸附剂研究,得出其解吸性能十分优良.

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