CO2分离相关论文
化石燃料的燃烧使大气中CO2浓度急剧增加,引发了各种环境问题。从烟道气中捕集分离CO2对保护环境具有重要意义。在众多CO2分离方法......
我国工业过程碳排放占比高达70%,实施节能增效、替代燃料、CO2捕集等是实现工业过程碳减排的重要路径.高效膜分离技术已成为过程工......
将水热合成法制备的氨基碳点与聚酰亚胺复合得到混合基质膜.通过SEM、FT-IR、XRD和DSC考查了氨基碳点掺杂质量分数对混合基质膜形......
由碳源燃料燃烧产生二氧化碳是当前人类面临的最重要环境挑战之一,当今全球温度不可控制地上升,导致气候变暖,可能是不受控制的CO_......
页岩气是一种清洁的非常规天然气,主要成分为甲烷(CH4)。采用超临界二氧化碳(CO2)压裂技术开发页岩气能强化开采页岩气并实现CO2地质封......
CO2是最主要的温室气体,如何将CO2从气体混合物中分离出来并进行利用,以减少碳排放量,已经成为国内外关注的焦点。有机膜材料被广......
化石燃料的利用会排放出大量的CO2,而由此引起的温室效应是全球气候变暖的主要原因。在众多的CO2分离技术中,基于CaO碳酸化煅烧循......
随着全球经济的发展和人口的激增,人类活动所排放的大量二氧化碳已引起全球气候变暖,研究如何有效的捕集和回收二氧化碳对降低温室......
利用MOF-808结构中含有易于被取代的甲酸这一特性,选用一种结构中含有丰富含氮基团的羧酸分子,L组氨酸,对微波法合成的MOF-808纳米......
生物发酵气体分离脱除CO_2提纯氢气和甲烷是温室气体减排和生物质能清洁转化的重要途径。膜分离CO_2技术具有能效高、易维护和环境......
工业社会的快速发展和人口数量的急剧增长导致CO2的大量排放,引起一系列的环境和气候问题,严重影响人类的生存环境。膜分离技术是......
化石燃料的燃烧导致CO2等温室气体的大量排放,引起温室效应,导致环境恶化。因此,开发对CO2等温室气体的捕集与分离技术是目前的焦......
MOF基混合基质膜具有良好的CO2分离前景,但由于MOFs的呼吸效应使其有效分离孔径增大,难以实现CO2/N2(CH4)的精准筛分。采取原位合成......
离子液体(ionic liquid,IL)具有高CO2溶解能力、不挥发和结构可设计等优点,是新一代绿色溶剂,近年来有很多学者将其用于温室气体CO2......
煤层瓦斯气体中常因含有CO_2等其他气体而无法使用甚至带来安全隐患。为寻求一种高效分离煤层气中CO_2气体以提高瓦斯利用率的新途......
随着经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提升,城市生活垃圾和填埋气产量不断增加。填埋气主要由CH4和CO2组成,CH4既是清洁能源,也......
大气中温室气体(如CO2)浓度的逐年增加导致全球变暖、气候骤变等环境问题愈加严重,对空气中的CO2进行分离捕集具有十分重要的意义。......
实现CO_2高效分离是解决CO_2减排和能源气体纯化问题的关键。在众多的分离技术中,膜分离技术具有固定投资少、能耗低以及占地面积......
生物甲烷(主要成分CH_4)有效利用的关键是脱碳。在众多分离技术中,膜分离技术因其绿色、环保、高效等优点使其成为最具前景的分离......
分离CO2膜技术凭借其能耗低、操作弹性大等优势,在天然气、合成气等能源气体纯化和温室气体减排等领域具有重大应用前景。然而,目......
金属有机框架材料(MOFs)具有孔隙率高、比表面积大、孔道可调节、结构多样等特点,将其添加到高分子膜中,可显著提升膜材料对CO2的......
为高效分离CO2,采用共混法制备了以PMDA-ODA 型聚酰胺酸为前驱体、多级孔石墨碳(HPGC)为填料的混合基质炭膜.利用氮吸附对HPGC进行......
采用浸渍法制备不同Fe/Mg质量分数的Fe2O3/MgO载氧体和Fe2O3-CuO/MgO载氧体.在热重分析仪(TG)上进行还原实验和循环实验,研究了反......
随着EOR驱油技术的发展,石油采出气中含有大量的CO2,导致采出气燃值较低,如果直接排空不仅造成能源的浪费,还会引发温室效应,因此......
CO:作为引起全球气候变暖的主要温室气体和宝贵的碳资源,对其进行捕集与分离成为目前重要的研究课题。与传统的吸收和吸附等分离工......
用于CO2等酸性气体分离的固定载体膜一种很有发展前景的新型气体分离膜。本文较深入地研究了制膜环境对分离CO2固定载体复合膜结构......
以天然气为燃料,金属氧化物为载氧体,实现化学链置换燃烧(Chemical Looping Combustion-CLC)。“燃烧”气相产物H2O(汽)+CO2,冷凝......
基于Aspenplus软件,根据Gibbs自由能最小化原理对煤气化置换燃烧过程进行热力学平衡分析。对徐州烟煤以NiO作为载氧体,研究在常压......
对基于Fe2O3载氧体模拟煤气化学链燃烧的各反应进行了热力学分析研究,获得了Fe2O3在模拟煤气的氛围中各还原反应的热力学参数随温......
提出燃煤串行流化床置换燃烧分离CO2机理,分析了水煤气反应、金属载氧体还原反应热力学关系特性;基于Aspenplus软件,NiO/Ni为载氧......
化学链燃烧技术是一种新颖的二氧化碳分离技术,其中金属载氧体持续循环反应能力的优劣直接关系到该技术的实际应用和推广。以Ni基......
硅酸锂比锆酸锂吸附容量大、吸附速度快、成本低,是将来高温CO2吸附的首选材料。用双壳机理解释了硅酸锂吸附CO2的过程;分析了合成......
煤的化学链燃烧是清洁煤燃烧的重要技术之一。化学链中载氧体的使用可以避免煤和空气直接接触,从而避免氮氧化物等污染物的产生并......

