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太阳能驱动CO2/H2O制烃理论与电解系统构建研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 文献综述第9-19页
    1.1 能源消费与环境污染第9-14页
        1.1.1 国内外能源发展现状第9-10页
        1.1.2 能源与环境第10页
        1.1.3 天然气合成技术第10-14页
    1.2 温室效应与CO_2减排第14-15页
        1.2.1 温室效应第14页
        1.2.2 CO_2减排第14-15页
    1.3 太阳能利用技术第15-17页
        1.3.1 传统太阳能利用技术第15-16页
        1.3.2 STEP太阳能利用新技术第16-17页
    1.4 本文的研究内容及意义第17-19页
        1.4.1 研究目的及意义第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-19页
第二章 太阳能驱动CO_2/H_2O制烃系统的理论研究第19-26页
    2.1 太阳能驱动CO_2/H_2O制烃系统的机理分析第19-21页
        2.1.1 STEP机理分析第19-20页
        2.1.2 电解单元反应机理分析第20-21页
    2.2 电解单元的热力学计算第21-24页
        2.2.1 CO_2、H_2O分解电压第22-23页
        2.2.2 CO_2/H_2O电解制烃热力学计算第23-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第三章 CO_2/H_2O电解制烃系统构建第26-34页
    3.1 实验仪器及试剂第26-27页
    3.2 实验装置及流程第27-28页
        3.2.1 实验装置第27-28页
        3.2.2 实验流程第28页
    3.3 混合熔盐电解质的选择第28-29页
    3.4 电极与电解池的选择第29-31页
        3.4.1 电极预处理第29页
        3.4.2 阴极的选择第29-30页
        3.4.3 阳极的选择第30-31页
        3.4.4 电解池的选择第31页
    3.5 电化学性能测试第31-32页
    3.6 产物的收集与表征第32-34页
        3.6.1 固相产物的提纯第32页
        3.6.2 产物的表征第32-34页
第四章 结果与讨论第34-45页
    4.1 电解质体系的筛选第34-36页
        4.1.1 电解质组成与熔点关系第34页
        4.1.2 一元强碱种类对电解产物的影响第34-35页
        4.1.3 不同电解质对反应电压的影响第35-36页
    4.2 电化学性能测试第36-38页
        4.2.1 Li_(0.896)Na_(0.625)K_(0.479)CO_3-2KOH体系的CV曲线第36-37页
        4.2.2 Li_(0.896)Na_(0.625)K_(0.479)CO_3-2KOH体系的CP曲线第37-38页
    4.3 nC:nH对电解产物的影响第38-39页
    4.4 电流密度对电解产物的影响第39-40页
    4.5 电解温度对电解产物的影响第40页
    4.6 产物的表征第40-43页
        4.6.1 FTIR分析第40-41页
        4.6.2 GC分析第41-42页
        4.6.3 SEM分析第42-43页
        4.6.4 XPS分析第43页
    4.7 本章小结第43-45页
结论第45-46页
参考文献第46-51页
发表文章及专利第51-52页
致谢第52-53页
附录第53-60页

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