基于经典DFT理论的受限离子液体二氧化碳溶解度的研究文献综述

 2023-04-16 10:35:44

文献综述

文献综述1选题依据1.1课题研究的背景如今经济的快速增长导致能源的大量需求,自从工业革命以来,传统化石燃料(例如:煤炭、石油、天然气)成为最主要的能量来源,然而化石燃料的使用对环境产生了不利的影响,尤其与温室气体的排放相关[1]。

温室气体能够吸收红外辐射的热量从而影响大气中的热量传递,大量的温室气体会导致大气温度上升,从而形成全球变暖,其中CO2是主要的温室气体之一,因此对CO2排放的控制是十分重要的[2]。

根据南极洲冰芯数据,1000年到1900年之间,CO2的含量从280ppmv增长到295ppmv,夏威夷记录的实际数据表明在1958年到2004年之间,CO2的含量从315ppmv增长到 377ppmv,这表明如今能源的大量使用导致CO2的排放量越来越多。

国际气候变化委员会预测2100年大气中CO2的含量可能达到570ppmv,将会导致全球平均气温上升1.9℃。

气温上升以及降水量的变化已经导致自然灾害(例如:洪水、干旱、飓风)的数量和规模逐步升级,同时冰雪大面积融化会导致海平面的平均高度上升[3,4]。

因此CO2的移除和减排是非常重要的。

二氧化碳捕捉与储存(CO2 Capture and Storage)被认为是实现CO2减排目标的重要方法,其提供了中期的解决方法去消除环境恶化,并且使得人们能够继续使用化石能源直到可再生能源技术成熟,CCS(Carbon Capture and Storage)技术除了能减少CO2 的排放,还有具有其他的用处,最主要的用处是利用CO2提高石油、天然气的回收率,使CO2从污染物转化为带来经济效益的产品。

其中CO2分离是CCS技术的第一步,也是能量消耗最多的一步,许多研究人员致力于改进现有技术或者开发出新的 CO2分离和捕捉技术。

目前已经提出了许多有关CO2分离的技术。

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