2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、鑒于二氧化碳(CO2)的大量排放對大氣環(huán)境造成的不利影響,越來越多的國家致力于CO2減排。氨基酸離子液體(Amino acid ionic liquids,AAILs)水溶液具有較低的粘度和較高的CO2吸收能力,在碳捕集領(lǐng)域表現(xiàn)出極大的潛力,但對其水溶液捕集CO2的機理尚無明確的論述。此外,本課題組前期研究表明,四甲基銨甘氨酸(Tetramethylammonium glycinate,[N1111][Gly])水溶液和[N1111][

2、Gly]+AMP(2-amino-2-methyl-1-propanol)復(fù)合吸收劑均有較強的CO2吸收能力,但未對其再生性能和熱穩(wěn)定性進行深入研究。因此,本文以[N1111][Gly]水溶液為研究對象,利用核磁共振碳譜技術(shù)(13C NMR),表征其吸收和解吸 CO2反應(yīng)過程中形成的產(chǎn)物,考察不同吸收負(fù)荷下,CO2在水溶液中的存在形式及變化趨勢,以揭示氨基酸離子液體水溶液捕集CO2的作用機理。采用常壓加熱法,分別考察[N1111][Gl

3、y]濃度、再生溫度和再生次數(shù)對[N1111][Gly]水溶液和[N1111][Gly]+AMP復(fù)合吸收劑的再生效率和CO2解吸速率的影響。
  機理研究表明:[N1111][Gly]水溶液吸收 CO2的過程比傳統(tǒng)有機胺的更為復(fù)雜。甘氨酸陰離子([Gly]-)上的氨基先與CO2反應(yīng)生成氨基甲酸酯(Carbamate),隨著吸收劑的損耗,CO2水合反應(yīng)增強,氨基甲酸酯水解生成甘氨酸和HCO3-,吸收飽和時CO2的存在形態(tài)為HCO3-和

4、微量氨基甲酸酯。再生過程則是吸收的逆過程,飽和溶液中的HCO3-先熱分解釋放CO2,并消耗水中的H+,促使甘氨酸解離為[Gly]-;部分 HCO3-與[Gly]-反應(yīng)生成氨基甲酸酯,隨后氨基甲酸酯受熱分解,釋放CO2,溶液得以再生。
  [N1111][Gly]飽和吸收液的再生實驗表明:與AMP相比較,[N1111][Gly]水溶液表現(xiàn)出更好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,多次再生后無副產(chǎn)物產(chǎn)生。濃度為15wt%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的[N1111

5、][Gly]水溶液表現(xiàn)出最好的再生性能。當(dāng)再生溫度低于383 K時,再生效率和CO2解吸速率隨著再生溫度的增大而增大。當(dāng)再生溫度大于383 K時,再生溫度的增大對再生效率幾乎沒有影響,但對CO2解吸速率具有明顯的促進作用,且達(dá)到完全解吸所需的時間明顯減少。隨著再生次數(shù)的增加,[N1111][Gly]水溶液的再生效率和CO2解吸速率僅略微下降,且貧液保持較好的CO2吸收能力?;谛乱海ǔ醮挝誄O2前的吸收液)及再生貧液(再生后的吸收液)

6、吸收 CO2的實驗數(shù)據(jù),建立了[N1111][Gly]水溶液吸收 CO2動力學(xué)模型,新液及373、383和393 K再生后的貧液的吸收速率常數(shù)K分別為:0.01187,0.00511,0.0103和0.01131 s-1。Weibull方程能較好描述[N1111][Gly]水溶液再生過程中再生效率與時間的關(guān)系。
  [N1111][Gly]+AMP復(fù)合吸收劑再生實驗表明:與AMP相比較,該復(fù)合吸收劑表現(xiàn)出更好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性

7、,多次再生后無副產(chǎn)物產(chǎn)生,但與[N1111][Gly]水溶液相比,其穩(wěn)定性變差。[N1111][Gly]的加入,對[N1111][Gly]+AMP復(fù)合吸收劑的再生效率和CO2解吸速率具有促進作用,但促進作用隨[N1111][Gly]濃度的增加而趨于減小。在實驗考察范圍內(nèi),0.95 mol L-1 AMP+0.3 mol L-1[N1111][Gly]配比的復(fù)合吸收劑具有最佳吸收及解吸 CO2性能。與[N1111][Gly]水溶液類似的是

8、,再生溫度在373-383 K范圍內(nèi),[N1111][Gly]+AMP復(fù)合吸收劑的再生效率和CO2解吸速率隨著再生溫度的增大而增大;當(dāng)再生溫度大于383 K時,再生溫度的增大對其再生效率幾乎沒有影響,但對CO2解吸速率具有明顯的促進作用,且達(dá)到完全解吸所需的時間明顯減少。隨著再生次數(shù)的增加,[N1111][Gly]+AMP復(fù)合吸收劑再生效率和CO2解吸速率僅略微下降,且貧液能保持較好的吸收能力。基于阻尼膜理論,建立了[N1111][Gl

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