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 |