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基于选择性膜分离的太阳能热化学系统研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-36页
    1.1. 选题研究背景与意义第13-15页
    1.2. 太阳能热化学的研究进展第15-30页
        1.2.1 太阳能集热器的研究进展第16-19页
        1.2.2 太阳能热化学的研究第19-30页
    1.3 选择性膜分离的研究进展第30-35页
        1.3.1 透氧膜材料的研究第30-32页
        1.3.2 透氢膜材料发展现状第32-33页
        1.3.3 太阳能膜分离反应器的研究第33-35页
    1.4 本文的研究目的和拟解决问题第35-36页
第二章 基于选择性膜分离的太阳能燃料气制取机理第36-57页
    2.1 概述第36-37页
    2.2 太阳能燃料气制取原理第37-42页
        2.2.1 太阳能燃料气制取构思第37-39页
        2.2.2 热化学反应与太阳能集热器集成第39-42页
        2.2.3 太阳能燃料气制取模型第42页
    2.3 基于选择性膜分离的太阳能制取氢气效率提升机理及热力学分析第42-52页
        2.3.1 基于选择性膜分离的太阳能热化学能量品位分析第42-44页
        2.3.2 太阳能燃料气制取效率第44-45页
        2.3.3 太阳能转化率及氧气透过量分析第45-48页
        2.3.4 太阳能交替式膜分离反应器热力学性质分析第48-52页
    2.4 基于选择性膜分离的太阳能热化学制取燃料气过程机理分析第52-56页
        2.4.1 太阳能热化学直接制取燃料气过程机理分析第52-53页
        2.4.2 基于化石能源的太阳能热化学制取燃料气过程机理分析第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
第三章 高温太阳能热化学燃料气制取系统第57-75页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 高温热化学反应模型第58-63页
    3.3 数值模拟结果及效率分析第63-69页
    3.4 透氧膜AspenPlus模拟计算分析第69-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 交替膜分离高效水分解制氢系统第75-88页
    4.1 高温分解水系统优化原理第75-76页
    4.2 系统建模与效率分析第76-80页
    4.3 新型系统热力学分析第80-87页
    4.4 本章小结第87-88页
第五章 太阳能热化学甲烷重整研究第88-105页
    5.1 概述第88-90页
    5.2 系统模型及模拟第90-94页
    5.3 热化学过程热力学分析第94-99页
    5.4 交替膜分离高效甲烷重整系统第99-104页
        5.4.1 系统模型第99-102页
        5.4.2 系统模拟结果与讨论第102-104页
    5.5 本章小结第104-105页
第六章 中低温太阳能热化学系统实验研究第105-123页
    6.1 实验原理及意义第105-106页
    6.2 实验设计与筹备第106-113页
        6.2.1 催化剂制备第108-109页
        6.2.2 实验设备及分析第109-113页
    6.3 实验分析与结果第113-121页
        6.3.1 催化剂分析第113-115页
        6.3.2 实验结果与讨论第115-121页
    6.4 小结第121-123页
第七章 结论第123-126页
    7.1 论文主要成果第123-124页
    7.2 论文研究的主要创新之处第124-126页
主要符号表第126-129页
参考文献第129-148页
攻读博士学位期间发表论文与申请专利目录第148-150页
博士学位论文科研项目背景第150-151页
攻读博士学位期间获奖情况第151-152页
致谢第152页

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