MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质--反应机理的中期报告.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质--反应机理的中期报告.docx
MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质--反应机理的中期报告1.问题陈述温室气体的排放导致全球气候变暖,CO2是主要的温室气体之一,减少CO2排放已成为全球热议的话题。MEA离子液体是一种具有良好CO2吸收性能的溶剂,可以用于CO2的捕集和储存。然而,MEA离子液体吸收CO2的机理不是完全清楚,在混合水溶液中吸收CO2时,反应机理更加复杂。因此,本研究旨在探究MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质-反应机理,为温室气体减排提供理论支持。2.研究方法首先,选用具有一定相溶度的MEA离子液体和水为溶剂,制
MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质--反应机理.docx
MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质--反应机理随着全球二氧化碳排放的不断增加,对于将其从大气中去除以减缓气候变化的研究也日益增多。在这方面,离子液体混合水溶液作为一种新型二氧化碳吸收剂受到了广泛的研究关注。因此,本文将对MEA离子液体混合水溶液吸收CO2的传质反应机理进行研究。1.离子液体的特性离子液体是一种新型的液态材料,它的结构与传统的有机化合物不同,主要是由阳离子和阴离子构成。由于其独特的结构和性质,离子液体在吸附、分离和电化学方面具有广泛的应用。同时,离子液体的热力学性质以及化学活性等方面也
微通道内离子液体MEA混合溶液吸收CO2传质和反应性能研究的开题报告.docx
微通道内离子液体MEA混合溶液吸收CO2传质和反应性能研究的开题报告一、选题背景随着工业化和城市化进程的加速,人类活动排放的大量CO2已经成为世界对环境和可持续发展日益关注的议题。碳捕集技术是目前最主要的可持续减排措施之一,其中吸收剂选择是关键性问题。传统的吸收剂包括醇胺类化合物、碱性盐类、氯化钠、氧化钙等,具有不同的适用性和处理效率。但这些吸收剂主要有以下不足:(1)环保风险大,对环境造成严重污染;(2)良好的吸收能力,但实现高通量分离却存在一定困难;(3)由于吸收剂自身化学性质的特殊性,容易在冷凝阶段
微通道内离子液体MEA混合溶液吸收CO2传质和反应性能研究的任务书.docx
微通道内离子液体MEA混合溶液吸收CO2传质和反应性能研究的任务书任务书1.研究背景近年来,全球气候变化引起了广泛关注和重视。其中,二氧化碳(CO2)排放量的增加是主要原因之一。因此,探索有效的CO2捕集和转化技术变得尤为重要。吸收剂是目前广泛使用的CO2捕集技术之一,其中离子液体MEA(monoethanolamine)混合溶液吸收剂在CO2捕集方面具有广泛的应用前景。微通道技术作为一种新兴的分离技术,在CO2捕集中也具有独特的优势。2.研究目的本研究旨在探究微通道内离子液体MEA混合溶液吸收CO2传质
氨基酸离子液体—MDEA混合水溶液对CO2的吸收研究.docx
氨基酸离子液体—MDEA混合水溶液对CO2的吸收研究摘要:氨基酸离子液体-MDEA混合水溶液对CO2的吸收研究是当前二氧化碳捕集技术领域的热点之一。本文介绍了氨基酸离子液体的基本概念和性质,并讨论了不同条件下氨基酸离子液体-MDEA混合水溶液对CO2吸收的影响。研究结果表明,氨基酸离子液体-MDEA混合水溶液的CO2吸收性能优于传统的MDEA溶液,且受温度、压力和溶液中氨基酸离子液体和MDEA浓度的影响较大。本文的研究成果可以为二氧化碳捕集技术的应用提供理论和实践指导。关键词:氨基酸离子液体,MDEA,C