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高温气冷堆一回路内石墨粉尘的化学迁移机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第8-19页
    1.1 课题背景第8-10页
        1.1.1 世界和我国核能发展第8页
        1.1.2 高温气冷堆的发展进程和特点第8-10页
    1.2 选题背景第10-14页
        1.2.1 高温气冷堆中的石墨材料第10-11页
        1.2.2 石墨粉尘的产生和影响第11-12页
        1.2.3 氦气中的杂质第12-14页
    1.3 研究现状第14-17页
        1.3.1 石墨粉尘的物理迁移研究第14-15页
        1.3.2 氦气杂质腐蚀石墨研究第15-17页
    1.4 研究内容和意义第17-19页
第2章 研究方法第19-25页
    2.1 化学热力学方法第19-20页
        2.1.1 化学热力学原理第19页
        2.1.2 化学热力学方法评价第19-20页
    2.2 化学动力学方法第20-21页
        2.2.1 化学动力学原理第20-21页
        2.2.2 化学动力学方法评价第21页
    2.3 H_2O和C反应的化学动力学原理第21-23页
    2.4 计算软件和方法第23-25页
第3章 化学热力学分析第25-35页
    3.1 化学热力学理想模型第25-26页
    3.2 数学模型第26-28页
    3.3 计算程序第28-29页
    3.4 1000℃-500℃石墨粉尘的迁移量第29-30页
    3.5 敏感性分析第30-34页
        3.5.1 堆芯区域反应结果随温度变化第30-31页
        3.5.2 堆芯温度对石墨粉尘的生成量的影响第31-32页
        3.5.3 H_2和CO的初始体积分数对C的生成量的影响第32-33页
        3.5.4 H_2O的初始体积分数对C的化学迁移量的影响第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 化学动力学分析第35-60页
    4.1 化学动力学理想模型第35-39页
    4.2 数学模型第39-40页
    4.3 计算程序第40-41页
    4.4 堆芯反应结果第41-47页
        4.4.1 C和H_2与O_2反应结果第41-45页
        4.4.2 H_2O和C反应结果第45-47页
    4.5 石墨粉尘的化学迁移量第47-59页
        4.5.1 1000℃-750℃石墨粉尘的化学迁移量第47-48页
        4.5.2 堆芯温度对石墨粉尘的化学迁移量的影响第48-49页
        4.5.3 蒸汽发生器内温度对石墨粉尘的化学迁移量的影响第49-51页
        4.5.4 堆芯反应时间对石墨粉尘的化学迁移量的影响第51-54页
        4.5.5 H_2O初始浓度对石墨粉尘的化学迁移量的影响第54-56页
        4.5.6 CO和H_2初始浓度对蒸汽发生器内石墨粉尘生成的影响第56-59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 总结第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-68页
附录A CO、H_2O、CO_2和CH_4标准吉布斯自由能第68-69页
附录B fRL.m程序代码第69-71页
附录C fDL.m程序代码第71-74页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第74页

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