幾種MOFs改性及其對(duì)小分子氣體吸附的增強(qiáng)性能
發(fā)布時(shí)間:2024-12-18 23:53
高效的小分子氣體分離技術(shù)在石油化工和環(huán)保領(lǐng)域都有著重要需求,如小分子烯烴烷烴的分離和CO2的捕獲等。因此,發(fā)展高效節(jié)能的小分子氣體吸附分離技術(shù)具有重要需求和戰(zhàn)略意義。圍繞這一需求,本文研究了常溫合成的MIL-100(Fe)在潮濕條件下對(duì)小分子氣體CO2/N2的吸附分離性能;研究了Cu-BTC對(duì)丙烯丙烷的吸附性能,并探索了增強(qiáng)其丙烯丙烷吸附性能的改性方法及機(jī)理。本文的探索對(duì)于推動(dòng)MOFs的工業(yè)化應(yīng)用具有重要意義。本文應(yīng)用常溫合成方法成功合成了RT-MIL-100(Fe),測(cè)定了材料對(duì)CO2,C2H4/C2H6和C3H6/C3H8的吸附等溫線,并應(yīng)用固定床研究了潮濕環(huán)境中的水汽增強(qiáng)材料對(duì)CO2的吸附性能,同時(shí)探究了溫度對(duì)透過曲線的影響以及RT-MIL-100(Fe)的再生性能。MIL-100(Fe)和對(duì)CO
【文章頁(yè)數(shù)】:84 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
引言
1.1 小分子碳?xì)浠衔餁怏w和CO2吸附分離背景
1.1.1 CO2捕獲背景
1.1.2 C3H6/C3H8分離背景
1.2 小分子氣體分離吸附材料研究進(jìn)展
1.2.1 多孔碳材料
1.2.2 沸石分子篩
1.2.3 MOFs材料
1.3 本文研究背景
1.4 本文研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
1.4.1 本文研究?jī)?nèi)容
1.4.2 本文創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 MIL-100-Fe的常溫合成及對(duì)小分子氣體吸附性能
引言
2.1 實(shí)驗(yàn)部分
2.1.1 主要試劑和材料
2.1.2 主要儀器
2.1.3 材料的常溫合成與純化
2.1.4 材料表征
2.1.5 小分子氣體吸附等溫線測(cè)試
2.1.6 潮濕條件下超低濃度CO2固定床吸附透過實(shí)驗(yàn)
2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
2.2.1 材料的比表面和孔隙結(jié)構(gòu)
2.2.2 材料的SEM譜圖
2.2.3 材料的PXRD圖譜分析
2.2.4 小分子氣體在材料上的吸附等溫線
2.2.5 克-克方程計(jì)算CO2在材料上的等量吸附熱
2.2.6 維里方程計(jì)算CO2在材料上的等量吸附熱
2.2.7 材料對(duì)C2H4/C2H6及C3H6/C3H8 二元混合氣的IAST吸附選擇性
2.2.8 CO2在RT-MIL-100(Fe)上的透過曲線及水汽增強(qiáng)吸附機(jī)理
2.3 本章小結(jié)
第三章 Pyr@Cu-BTCs、Ura@Cu-BTCs材料的合成與表征
引言
3.1 實(shí)驗(yàn)部分
3.1.1 主要試劑和材料
3.1.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器
3.1.3 Cu-BTC、Pyr@Cu-BTCs、Ura@Cu-BTCs的常溫合成
3.1.4 材料表征
3.1.5 水汽穩(wěn)定性測(cè)試
3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
3.2.1 材料的比表面和孔隙結(jié)構(gòu)
3.2.2 材料的SEM譜圖
3.2.3 材料的PXRD圖譜
3.2.4 材料的紅外譜圖分析
3.2.5 樣品暴露在水汽環(huán)境前后的PXRD圖譜分析
3.3 本章小結(jié)
第四章 Pyr@Cu-BTC和 Ura@Cu-BTC對(duì)丙烯丙烷分離性能
引言
4.1 實(shí)驗(yàn)部分
4.1.1 主要試劑和材料
4.1.2 主要試驗(yàn)儀器
4.1.3 丙烯丙烷吸附等溫線測(cè)試
4.1.4 吸附動(dòng)力學(xué)曲線測(cè)定
4.1.5 固定床吸附透過實(shí)驗(yàn)
4.1.6 分子模擬
4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
4.2.1 C3H6/C3H8在材料上的吸附等溫線
4.2.2 材料對(duì)C3H6/C3H8 二元混合氣的IAST吸附選擇性
4.2.3 C3H6/C3H8在材料上的等量吸附熱
4.2.4 分子模擬
4.2.5 材料對(duì)C3H6/C3H8的吸附動(dòng)力學(xué)曲線
4.2.6 材料的C3H6/C3H8吸附透過曲線
4.3 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附件
本文編號(hào):4017323
【文章頁(yè)數(shù)】:84 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
引言
1.1 小分子碳?xì)浠衔餁怏w和CO2吸附分離背景
1.1.1 CO2捕獲背景
1.1.2 C3H6/C3H8分離背景
1.2 小分子氣體分離吸附材料研究進(jìn)展
1.2.1 多孔碳材料
1.2.2 沸石分子篩
1.2.3 MOFs材料
1.3 本文研究背景
1.4 本文研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
1.4.1 本文研究?jī)?nèi)容
1.4.2 本文創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 MIL-100-Fe的常溫合成及對(duì)小分子氣體吸附性能
引言
2.1 實(shí)驗(yàn)部分
2.1.1 主要試劑和材料
2.1.2 主要儀器
2.1.3 材料的常溫合成與純化
2.1.4 材料表征
2.1.5 小分子氣體吸附等溫線測(cè)試
2.1.6 潮濕條件下超低濃度CO2固定床吸附透過實(shí)驗(yàn)
2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
2.2.1 材料的比表面和孔隙結(jié)構(gòu)
2.2.2 材料的SEM譜圖
2.2.3 材料的PXRD圖譜分析
2.2.4 小分子氣體在材料上的吸附等溫線
2.2.5 克-克方程計(jì)算CO2在材料上的等量吸附熱
2.2.6 維里方程計(jì)算CO2在材料上的等量吸附熱
2.2.7 材料對(duì)C2H4/C2H6及C3H6/C3H8 二元混合氣的IAST吸附選擇性
2.2.8 CO2在RT-MIL-100(Fe)上的透過曲線及水汽增強(qiáng)吸附機(jī)理
2.3 本章小結(jié)
第三章 Pyr@Cu-BTCs、Ura@Cu-BTCs材料的合成與表征
引言
3.1 實(shí)驗(yàn)部分
3.1.1 主要試劑和材料
3.1.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器
3.1.3 Cu-BTC、Pyr@Cu-BTCs、Ura@Cu-BTCs的常溫合成
3.1.4 材料表征
3.1.5 水汽穩(wěn)定性測(cè)試
3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
3.2.1 材料的比表面和孔隙結(jié)構(gòu)
3.2.2 材料的SEM譜圖
3.2.3 材料的PXRD圖譜
3.2.4 材料的紅外譜圖分析
3.2.5 樣品暴露在水汽環(huán)境前后的PXRD圖譜分析
3.3 本章小結(jié)
第四章 Pyr@Cu-BTC和 Ura@Cu-BTC對(duì)丙烯丙烷分離性能
引言
4.1 實(shí)驗(yàn)部分
4.1.1 主要試劑和材料
4.1.2 主要試驗(yàn)儀器
4.1.3 丙烯丙烷吸附等溫線測(cè)試
4.1.4 吸附動(dòng)力學(xué)曲線測(cè)定
4.1.5 固定床吸附透過實(shí)驗(yàn)
4.1.6 分子模擬
4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
4.2.1 C3H6/C3H8在材料上的吸附等溫線
4.2.2 材料對(duì)C3H6/C3H8 二元混合氣的IAST吸附選擇性
4.2.3 C3H6/C3H8在材料上的等量吸附熱
4.2.4 分子模擬
4.2.5 材料對(duì)C3H6/C3H8的吸附動(dòng)力學(xué)曲線
4.2.6 材料的C3H6/C3H8吸附透過曲線
4.3 本章小結(jié)
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
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本文編號(hào):4017323
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