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等离子体催化氨分解制氢的协同效应研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
CONTENTS第11-15页
图表目录第15-19页
1 绪论第19-48页
   ·氢能研究现状第19-24页
     ·氢能意义和利用途径第19-21页
     ·氢气的制取方法第21-24页
   ·氨分解制氢研究现状第24-34页
     ·热催化氨分解催化剂研究进展第25-31页
     ·热催化法氨分解反应机理的研究进展第31-33页
     ·其它氨分解方法第33-34页
   ·非平衡等离子体技术的研究现状第34-44页
     ·等离子体基本概念第34-36页
     ·等离子体化学反应的特点第36-38页
     ·等离子体催化反应的特点第38-44页
   ·等离子体技术工业化现状第44-47页
   ·选题依据第47-48页
2 实验方法第48-53页
   ·实验装置与方法第48-49页
     ·等离子体催化氨分解制氢的实验流程第48-49页
     ·等离子体催化氨分解制氢的反应性能评价第49页
   ·介质阻挡放电NH_3非平衡等离子体诊断第49-50页
     ·发射光谱仪(OES)第49页
     ·质谱仪(MS)第49页
     ·数码相机第49-50页
     ·数字示波器第50页
     ·红外成像仪第50页
   ·负载型催化剂制备第50-51页
     ·实验试剂第50-51页
     ·催化剂制备第51页
   ·负载型催化剂表征第51-53页
     ·X射线荧光光谱(XRF)第51页
     ·X射线粉末衍射(XRD)第51页
     ·物理吸附仪(BET)第51页
     ·傅里叶-红外光谱(FT-IR)第51-52页
     ·光电子能谱(XPS)第52页
     ·扫描透射电镜(STEM)第52页
     ·白搭建NH_3-TPD第52-53页
3 等离子体催化氨分解的协同效应:促进产物脱附第53-73页
   ·等离子体催化氨分解第53-57页
     ·体相Fe基催化剂热催化氨分解第53-55页
     ·等离子体催化氨分解的协同效应第55-57页
   ·协同效应本质:催化剂的作用第57-61页
     ·改善等离子体的放电效果第57-59页
     ·回收等离子体放电的电热第59-60页
     ·催化剂在协同效应中的地位第60-61页
   ·协同效应本质:等离子体的作用第61-71页
     ·N原子对金属Fe催化氨分解活性的抑制作用第62-64页
     ·等离子体促进Fe催化剂表面强吸附N原子的重组脱附第64-68页
     ·等离子体抑制氨合成过程第68-71页
   ·等离子体如何促进催化剂表面吸附态N原子的重组脱附第71-72页
   ·本章小结第72-73页
4 等离子体催化氨分解的协同效应:促进反应物吸附第73-90页
   ·等离子体区气相物种研究第73-75页
     ·等离子体体系第73-74页
     ·等离子体催化体系第74-75页
   ·电子激发态物种NH_3~*与氨分解反应活性的关系第75-82页
     ·催化剂的作用第76-77页
     ·温度的作用第77-79页
     ·NH_3~*物种浓度的影响第79-80页
     ·催化剂直接利用电子激发态NH_3~*物种第80-82页
   ·协同效应:电子激发态物种NH_3~*的作用第82-89页
     ·降低反应物化学吸附活化能第82-85页
     ·促进催化反应产物的脱附:同位素示踪第85-89页
   ·本章小结第89-90页
5 负载型催化剂的等离子体催化氨分解:金属种类研究第90-108页
   ·热催化氨分解:金属种类第90-91页
   ·等离子体催化氨分解:不同金属间的共性第91-97页
     ·协同效应第91-92页
     ·协同效应本质:催化剂改善等离子体放电性质第92-93页
     ·协同效应本质:等离子体促进强吸附态N原子脱附第93-97页
   ·等离子体催化氨分解:不同金属间的差异第97-107页
     ·从催化角度分析第98-102页
     ·从等离子体角度分析第102-107页
   ·本章小结第107-108页
6 负载型催化剂的等离子体催化氨分解:载体种类研究第108-120页
   ·等离子体催化氨分解:不同载体的协同效应第108-110页
   ·不同载体协同效应差异的原因第110-114页
     ·载体的酸性质对协同效应的影响第110-111页
     ·载体的比表面积对协同效应的影响第111页
     ·载体对负载型Co催化剂晶粒尺寸的影响第111-114页
   ·不同载体材料的相对介电常数研究第114-119页
     ·材料相对介电常数的测量第115页
     ·材料的相对介电常数对等离子体催化氨分解反应活性的影响第115-117页
     ·材料相对介电常数的影响因素第117-119页
   ·本章小结第119-120页
7 展望:等离子体催化氨分解制氢能量效率的影响因素第120-132页
   ·制氢能量效率的影响因素第120-128页
     ·催化剂制备工艺对制氢能效的影响第120-122页
     ·催化剂负载量对制氢能效的影响第122-123页
     ·助剂改性催化剂对制氢能效的影响第123-124页
     ·多组分催化剂对制氢能效的影响第124页
     ·进料速度对制氢能效的影响第124-126页
     ·催化剂装填量对制氢能效的影响第126页
     ·等离子体放电的能量密度对制氢能效的影响第126-128页
   ·等离子体催化反应体系:总能耗第128-130页
     ·热催化反应装置的总能耗第128页
     ·等离子体催化反应装置的总能耗第128-130页
   ·等离子体催化氨分解的结果及能耗第130-131页
   ·本章小结第131-132页
结论与展望第132-134页
创新点摘要第134-135页
参考文献第135-146页
作者简介第146页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第146-148页
致谢第148-149页

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