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聚集辐射热解铁酸盐颗粒过程光热特性分析

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
符号表第14-18页
第1章 绪论第18-35页
    1.1 研究背景及意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-33页
        1.2.1 太阳能热化学循环工质对研究进展第19-28页
        1.2.2 金属氧化物热分解动力学研究进展第28-29页
        1.2.3 金属氧化物颗粒辐射特性研究进展第29-31页
        1.2.4 高倍太阳能聚集传输特性研究进展第31-32页
        1.2.5 太阳能制氢循环过程热力学研究进展第32-33页
    1.3 本文主要研究内容与结构关系第33-35页
第2章 铁酸盐微颗粒热分解动力学参数研究第35-50页
    2.1 铁酸盐微颗粒的制备第35-36页
    2.2 铁酸盐微颗粒纯度及形貌表征第36-38页
        2.2.1 XRD分析第37页
        2.2.2 FTIR分析第37页
        2.2.3 SEM分析第37页
        2.2.4 紫外-可见光吸收光谱法分析第37-38页
        2.2.5 氮气吸附脱附分析第38页
    2.3 铁酸盐微颗粒纯度及形貌表征结果第38-41页
        2.3.1 XRD分析结果第38页
        2.3.2 红外光谱分析结果第38-39页
        2.3.3 SEM分析结果第39页
        2.3.4 紫外-可见光吸收光谱法分析结果第39页
        2.3.5 氮气吸附脱附分析结果第39-41页
    2.4 铁酸盐微颗粒热分解动力学研究第41-48页
        2.4.1 热分解动力学计算方法第41-44页
        2.4.2 NiFe_2O_4颗粒热分解动力学分析第44-48页
        2.4.3 CuFe_2O_4颗粒热分解动力学分析第48页
    2.5 本章小结第48-50页
第3章 铁酸盐微颗粒辐射物性测量及反演第50-73页
    3.1 材料透反光谱特性测量系统第50-53页
        3.1.1 透反光谱测量系统介绍第50-52页
        3.1.2 测量原理第52页
        3.1.3 样片制备过程第52-53页
    3.2 透反光谱测量系统标定及误差分析第53-62页
        3.2.1 透反光谱测量系统标定第53-56页
        3.2.2 透反光谱测量系统测量结果不确定度分析第56-62页
    3.3 铁酸盐微颗粒辐射物性测量第62-68页
        3.3.1 铁酸盐微颗粒透过率测量结果第62-64页
        3.3.2 铁酸盐微颗粒复折射率反演第64-68页
    3.4 铁酸盐微颗粒平均吸收因子第68-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第4章 聚集太阳光热传输特性分析第73-112页
    4.1 太阳能多碟聚集系统聚集特性第73-83页
        4.1.1 太阳能多碟聚集系统介绍第73-75页
        4.1.2 多碟聚光系统焦面热流研究第75-78页
        4.1.3 多层-多碟聚光器模型建模第78-83页
    4.2 多碟聚光系统散斑研究第83-87页
    4.3 太阳能反应器热输运模型第87-100页
        4.3.1 物理模型及控制方程第87-89页
        4.3.2 边界条件与求解条件第89-91页
        4.3.3 模型验证第91-92页
        4.3.4 网格无关性验证第92-93页
        4.3.5 不同工况参数对反应转化率的影响第93-100页
    4.4 太阳能反应器热性能实验研究第100-110页
        4.4.1 实验系统设计与介绍第100-103页
        4.4.2 实验结果与分析第103-108页
        4.4.3 太阳能反应器热输运模型验证第108-110页
    4.5 本章小结第110-112页
第5章 太阳能热解铁酸盐过程热力学分析第112-137页
    5.1 太阳能反应器内空间?分布特性第112-121页
        5.1.1 采光口气体流速的影响第113-115页
        5.1.2 反应颗粒粒径的影响第115-117页
        5.1.3 反应颗粒质量流量的影响第117-118页
        5.1.4 采光口气体温度的影响第118-120页
        5.1.5 喂料口气体温度的影响第120-121页
    5.2 Ni Fe_2O_4工质对制氢系统热力学过程第121-131页
        5.2.1 反应所需气体摩尔质量第122-123页
        5.2.2 Ni Fe_2O_4工质对制氢系统热力学建模第123-125页
        5.2.3 太阳能-化学能转化效率定义第125-126页
        5.2.4 热力学分析计算结果与讨论第126-131页
    5.3 Cu Fe_2O_4工质对制氢系统热力学过程第131-136页
        5.3.1 反应颗粒初始温度对系统效率影响第132-133页
        5.3.2 N_2初始温度对系统效率影响第133-135页
        5.3.3 CO_2摩尔质量比对系统效率的影响第135-136页
    5.4 本章小结第136-137页
结论第137-140页
参考文献第140-160页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第160-164页
致谢第164-165页
个人简历第165页

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