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质子交换膜反应器用于生物油和CO2的加氢研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
    1.1 质子交换膜反应器(PEMR)第11-17页
        1.1.1 PEMR结构第11-12页
        1.1.2 PEMR关键技术第12-15页
        1.1.3 PEMR加氢机理第15-16页
        1.1.4 PEMR加氢反应的优点第16-17页
    1.2 生物油与加氢精制第17-20页
        1.2.1 生物质能源与生物油第17-18页
        1.2.2 生物油的加氢精制第18-19页
        1.2.3 PEMR的生物油加氢研究进展第19-20页
    1.3 CO_2的加氢转化第20-23页
        1.3.1 温室效应与CO_2第20-21页
        1.3.2 CO_2的捕集、封存与利用第21-22页
        1.3.3 CO_2的电催化加氢第22页
        1.3.4 PEMR的CO_2加氢研究进展第22-23页
    1.4 论文选题意义及研究内容第23-25页
2 实验部分第25-35页
    2.1 实验仪器与药品第25-27页
        2.1.1 实验仪器及设备第25-26页
        2.1.2 实验材料及药品第26-27页
    2.2 膜电极的制备第27-28页
        2.2.1 质子交换膜的预处理第27页
        2.2.2 膜电极的制备第27-28页
    2.3 PEMR加氢实验装置第28-32页
        2.3.1 生物质模型化合物的加氢流程第28-30页
        2.3.2 阴极半流道实验第30-31页
        2.3.3 CO_2加氢流程第31-32页
    2.4 分析与表征方法第32-34页
        2.4.1 加氢产物的分析与表征第32-33页
        2.4.2 接触角的测量第33页
        2.4.3 催化层的表征第33-34页
        2.4.4 PEMR加氢性能的评价指标第34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 PEMR生物质油加氢扩散层的研究第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 扩散层传质机理的研究第35-42页
        3.2.1 气体扩散层的性质参数第35-37页
        3.2.2 扩散层接触角的测量第37-38页
        3.2.3 半流道实验第38-41页
        3.2.4 传质机理模型第41-42页
    3.3 扩散层对生物质加氢性能的影响第42-46页
        3.3.1 扩散层对丁酮加氢的影响第42-44页
        3.3.2 扩散层对马来酸加氢的影响第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
4 PEMR生物质油加氢的条件优化第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 丁酮加氢的条件优化第47-53页
        4.2.1 电流密度的影响第47-48页
        4.2.2 丁酮浓度的影响第48-50页
        4.2.3 反应温度的影响第50-52页
        4.2.4 反应时间的影响第52-53页
    4.3 马来酸加氢的条件优化第53-58页
        4.3.1 电流密度的影响第53-54页
        4.3.2 马来酸浓度的影响第54-56页
        4.3.3 反应温度的影响第56-57页
        4.3.4 反应时间的影响第57-58页
    4.4 PEMR催化层的稳定性第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 PEMR的CO_2加氢研究第60-71页
    5.1 引言第60页
    5.2 PEMR反应体系的优化第60-64页
        5.2.1 PEMR结构的影响第60-61页
        5.2.2 催化剂的选择第61-62页
        5.2.3 催化剂的稳定性第62-64页
    5.3 阴极电势的影响第64-67页
        5.3.1 催化剂Sn第64-66页
        5.3.2 催化剂Cu第66-67页
    5.4 缓冲层浓度的影响第67-70页
    5.5 本章小结第70-71页
结论第71-72页
论文创新点与展望第72-73页
参考文献第73-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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