摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 综述 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 CO_2的转化方法 | 第10-12页 |
1.2.1 CO_2还原法 | 第10-11页 |
1.2.2 热分解法 | 第11页 |
1.2.3 等离子体法 | 第11-12页 |
1.3 低温等离子体法 | 第12-14页 |
1.3.1 低温等离子体简介 | 第12-13页 |
1.3.2 低温等离子体分类 | 第13-14页 |
1.4 介质阻挡放电等离子体在CO_2分解中的应用 | 第14-20页 |
1.4.1 介质阻挡放电等离子体反应器 | 第14-15页 |
1.4.2 反应器参数 | 第15-16页 |
1.4.3 操作参数 | 第16页 |
1.4.4 稀释气氛 | 第16-17页 |
1.4.5 填充介质材料 | 第17-20页 |
1.5 等离子体与催化剂协同作用于CO_2转化 | 第20-22页 |
1.5.1 光催化剂 | 第20-21页 |
1.5.2 催化剂的储氧能力 | 第21页 |
1.5.3 镍基催化剂 | 第21-22页 |
1.6 介质阻挡放电等离子体分解CO_2研究现状 | 第22页 |
1.7 论文选题依据及研究内容 | 第22-24页 |
1.7.1 论文选题依据 | 第22页 |
1.7.2 论文研究内容 | 第22-23页 |
1.7.3 创新点 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验装置 | 第25-27页 |
2.2.1 反应器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验过程 | 第26-27页 |
2.3 实验中放电参数的测定 | 第27页 |
2.4 反应效果的评价指标 | 第27-29页 |
第三章 Al_2O_3基介质材料用于介质阻挡放电等离子体分解CO | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验流程 | 第29-31页 |
3.2.1 实验装置及示意图 | 第29-30页 |
3.2.2 催化剂的制备流程 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-38页 |
3.3.1 空管的实验参数优化 | 第31-33页 |
3.3.2 不同填充材料对CO_2分解的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 不同填充材料对放电特征的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 负载型催化剂对CO_2分解率的影响 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 ZrO_2基介质材料用于介质阻挡放电等离子体分解CO | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 实验装置及参数 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
4.3.1 不同填充材料对CO_2分解的影响 | 第40-42页 |
4.3.2 填充材料的酸碱性对CO_2分解的影响 | 第42页 |
4.3.3 不同填充高度对CO_2分解的影响 | 第42-43页 |
4.3.4 能量效率 | 第43-45页 |
4.3.5 不同填充材料对CO选择性的影响 | 第45-46页 |
4.3.6 放电过程的表征 | 第46-49页 |
4.3.7 不同填充型介质阻挡放电反应器中CO_2的分解情况对比 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 金属网材料用于介质阻挡放电等离子体中分解CO | 第51-66页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验装置及参数设置 | 第51页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第51-65页 |
5.3.1 填充材料对CO_2分解的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 填充泡沫镍网和泡沫镍网对CO_2分解率的影响 | 第52-54页 |
5.3.3 填充颗粒大小对CO_2分解率的影响 | 第54-55页 |
5.3.4 不同条件下CO_2放电特征 | 第55-57页 |
5.3.5 填充泡沫镍网和铜网对频率的影响 | 第57-59页 |
5.3.6 能量效率 | 第59-61页 |
5.3.7 CO_2分解的稳定性 | 第61-62页 |
5.3.8 反应后泡沫镍网和铜网的EDX分析 | 第62-63页 |
5.3.9 介质阻挡放电等离子体分解CO_2的反应机理分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |
附表 | 第76页 |