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热化学硫碘制氢中Bunsen反应特性基础研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-12页
1 绪论第17-46页
    1.1 引言第17-22页
    1.2 氢能制备方法简介第22-27页
        1.2.1 矿物燃料制氢第23-24页
        1.2.2 生物质制氢第24-26页
        1.2.3 水制氢第26-27页
    1.3 热化学循环水分解制氢第27-35页
        1.3.1 热化学循环水分解制氢概念第27-28页
        1.3.2 热化学循环水分解制氢研究进展第28-35页
    1.4 热化学硫碘循环水分解制氢第35-44页
        1.4.1 热化学硫碘循环水分解制氢简介第35-36页
        1.4.2 热化学硫碘循环水分解制氢研究进展第36-44页
    1.5 本文研究内容第44-46页
2 实验系统及方法第46-53页
    2.1 Bunsen反应液相分层特性实验系统第46页
    2.2 Bunsen副反应实验系统第46-47页
    2.3 气液固多相Bunsen反应实验系统第47-48页
    2.4 电化学Bunsen反应实验系统第48-49页
    2.5 溶液组分测定分析方法第49-52页
    2.6 质子交换膜微观性能表征第52-53页
3 Bunsen反应及副反应的热力学模拟第53-61页
    3.1 引言第53页
    3.2 Bunsen反应的热力学计算第53-57页
        3.2.1 反应物比例的影响第53-55页
        3.2.2 温度和压力的影响第55-57页
    3.3 Bunsen副反应的热力学计算第57-59页
        3.3.1 H_2SO_4相的副反应第57-58页
        3.3.2 HI_x相的副反应第58-59页
    3.4 小结第59-61页
4 Bunsen反应液相分层特性的实验及机理研究第61-82页
    4.1 引言第61页
    4.2 碘量对液-液相平衡分层特性的影响第61-67页
        4.2.1 H_2SO_4相溶液的混合特性第61-63页
        4.2.2 HI_x相溶液的混合特性第63-66页
        4.2.3 I_2在HI-H_2O二元溶液中的溶解特性第66-67页
        4.2.4 I_2在H_2SO_4-HI-I_2-H_2O四元溶液中的分层溶解特性第67页
    4.3 水量对液-液相平衡分层特性的影响第67-74页
        4.3.1 H_2SO_4相溶液的混合特性第68-69页
        4.3.2 HI_x相溶液的混合特性第69-71页
        4.3.3 液-液相平衡分层特性第71-74页
    4.4 温度对液-液相平衡分层特性的影响第74-78页
        4.4.1 H_2SO_4相和HI_x相两相分离特性第74-76页
        4.4.2 H_2SO_4相和HI_x相两相杂质的定量分析第76-78页
    4.5 HI_x相中HI超恒沸溶液的生成机理第78-80页
    4.6 小结第80-82页
5 Bunsen副反应的实验及机理研究第82-94页
    5.1 引言第82页
    5.2 碘量对Bunsen副反应发生的影响第82-86页
        5.2.1 H_2SO_4相溶液的副反应第82-84页
        5.2.2 HI_x相溶液的副反应第84-86页
    5.3 水量对Bunsen副反应发生的影响第86-87页
        5.3.1 H_2SO_4相溶液的副反应第86-87页
        5.3.2 HI_x相溶液的副反应第87页
    5.4 反应温度对Bunsen副反应发生的影响第87-90页
        5.4.1 H_2SO_4相溶液的副反应第88-89页
        5.4.2 HI_x相溶液的副反应第89-90页
    5.5 Bunsen副反应的发生机理第90-92页
    5.6 小结第92-94页
6 气液固多相Bunsen反应的实验研究及动力学模拟第94-117页
    6.1 引言第94页
    6.2 SO_2在H_2SO_4-H_2O二元溶液中的吸收溶解特性第94-98页
        6.2.1 H_2SO_4浓度的影响第95-96页
        6.2.2 温度的影响第96-97页
        6.2.3 SO_2分压的影响第97-98页
    6.3 Bunsen反应的热力学平衡结果第98-99页
    6.4 Bunsen反应的动力学实验研究第99-108页
        6.4.1 SO_2流量的影响第99-101页
        6.4.2 SO_2浓度的影响第101-103页
        6.4.3 温度的影响第103-104页
        6.4.4 碘量的影响第104-106页
        6.4.5 水量的影响第106-108页
    6.5 Bunsen副反应发生的动态特性第108-111页
    6.6 Bunsen反应的动力学模型建立第111-115页
    6.7 小结第115-117页
7 电化学Bunsen反应的实验及机理研究第117-128页
    7.1 引言第117-118页
    7.2 电流密度对电化学Bunsen反应的影响第118-122页
        7.2.1 阴极电解液的组分变化第118-120页
        7.2.2 阳极电解液的组分变化第120-121页
        7.2.3 池电压的变化第121-122页
    7.3 反应温度对电化学Bunsen反应的影响第122-125页
        7.3.1 阴极电解液的组分变化第122-123页
        7.3.2 阳极电解液的组分变化第123-124页
        7.3.3 池电压的变化第124-125页
    7.4 质子交换膜的微观性能表征第125-126页
    7.5 电流效率的计算和分析第126-127页
    7.6 小结第127-128页
8 全文总结及工作展望第128-135页
    8.1 全文总结第128-132页
    8.2 本文创新之处第132-133页
    8.3 未来工作展望第133-135页
参考文献第135-159页
作者简历及在攻读博士学位期间取得的科研成果第159-161页

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