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甲醇和CO2在低温等离子体中的化学反应

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 等离子的概念和分类第14-15页
    1.2 低温等离子的产生方法第15-17页
    1.3 低温等离子体协助化学反应过程第17-31页
        1.3.1 低温等离子应用于环境治理第17-20页
        1.3.2 低温等离子体在化工合成与转化中研究和应用第20-31页
    1.4 低温等离子体协助转化甲醇的研究现状第31-34页
        1.4.1 甲醇重整产氢第31-33页
        1.4.2 甲醇合成其它化合物第33-34页
    1.5 低温等离子协助二氧化碳直接分解的研究现状第34-37页
        1.5.1 低温等离子体体系第34-36页
        1.5.2 低温等离子体-催化剂体系第36-37页
    1.6 本课题的研究目的及内容第37-39页
第二章 实验部分第39-51页
    2.1 低温等离子体转化甲醇实验第39-44页
        2.1.1 实验主要试剂及气体第39-40页
        2.1.2 实验装置第40-42页
        2.1.3 实验操作流程第42页
        2.1.4 产物分析和计算第42-44页
    2.2 低温等离子体协助二氧化碳直接分解实验第44-51页
        2.2.1 实验主要试剂及气体第44页
        2.2.2 实验装置第44-45页
        2.2.3 催化剂制备第45-46页
        2.2.4 实验操作流程第46-47页
        2.2.5 数据处理方法第47-50页
        2.2.6 催化剂物化性能表征第50-51页
第三章 甲醇在低温等离子体中的化学反应的研究第51-68页
    3.1 前言第51页
    3.2 甲醇在等离子体放电区域的化学反应第51-56页
        3.2.1 产物定性结果第51-52页
        3.2.2 甲醇进料量对反应的影响第52-53页
        3.2.3 放电功率对反应的影响第53-54页
        3.2.4 甲醇在等离子体放电区域的化学反应规律第54-56页
    3.3 甲醇和正丁烯在等离子体放电区域的化学反应第56-67页
        3.3.1 产物定性结果第56-58页
        3.3.2 正丁烯对甲醇-等离子体反应体系的影响第58-60页
        3.3.3 放电功率对甲醇-正丁烯-等离子体反应体系的影响第60-63页
        3.3.4 甲醇和正丁烯在等离子放电区域的化学反应规律第63-67页
    3.4 小结第67-68页
第四章 低温等离子体体系直接分解CO_2的研究第68-76页
    4.1 前言第68页
    4.2 CO_2直接分解反应热力学分析第68-69页
    4.3 各实验操作参数对CO_2直接分解反应的影响第69-75页
        4.3.1 放电间隙对反应的影响第69-70页
        4.3.2 输入功率对反应的影响第70-71页
        4.3.3 反应气流量对反应的影响第71-72页
        4.3.4 不同填充介质材料对反应的影响第72-73页
        4.3.5 填充介质的装填量对反应的影响第73-75页
    4.4 小结第75-76页
第五章 低温等离子体-催化剂体系直接分解CO_2的研究第76-90页
    5.1 前言第76页
    5.2 负载不同金属组分的X-Mo/γ-Al_2O_3催化剂性能评价第76-77页
    5.3 Fe-Mo/γ-Al_2O_3催化剂中Fe组分负载量优化与再生处理结果第77-78页
    5.4 Fe-Mo/γ-Al_2O_3催化剂在不同装填位置对反应的影响第78-80页
    5.5 催化剂物化性能第80-84页
        5.5.1 催化剂的晶相结构第80-82页
        5.5.2 催化剂的结构特征第82-83页
        5.5.3 催化剂表面的Fe物种第83-84页
    5.6 低温等离子和催化剂相互作用机理初步探索第84-89页
        5.6.1 等离子中载体的作用第85-86页
        5.6.2 等离子体中Fe-Mo/γ-Al_2O_3催化剂的作用第86-89页
    5.7 小结第89-90页
第六章 结论与展望第90-92页
参考文献第92-102页
附录: 攻读硕士学位期间发表的研究论文及专利第102-103页
致谢第103-104页

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