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热再生氨化学电池的电极反应及基本循环研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
主要符号表第11-18页
第1章 绪论第18-32页
    1.1 背景第18-25页
        1.1.1 低品位能源利用第18-19页
        1.1.2 低品位热利用电化学电池第19-22页
        1.1.3 电解质溶液理论第22-25页
    1.2 研究现状第25-30页
        1.2.1 热再生氨化学电池第25-28页
        1.2.2 配合物活度系数模型第28-30页
    1.3 研究内容和意义第30-32页
        1.3.1 研究意义第30页
        1.3.2 研究内容第30-32页
第2章 热再生氨化学电池电极反应的理论分析第32-45页
    2.1 TRAB电极反应分析第32-35页
        2.1.1 化学反应平衡第32-34页
        2.1.2 平衡常数模型第34-35页
    2.2 TRAB电极电势分析第35-40页
        2.2.1 电解质溶液活度系数模型第35-39页
        2.2.2 电极电势计算模型第39页
        2.2.3 电池反应的热力学分析第39-40页
    2.3 理论计算结果分析第40-45页
        2.3.1 不同硝酸铜浓度下电极电势的温度系数分析第40-43页
        2.3.2 不同硝酸铜浓度下电池反应的热力学分析第43-45页
第3章 热再生氨化学电池电极反应的实验研究第45-59页
    3.1 实验原理和方法第45-46页
    3.2 常压下TRAB电极电势测量第46-51页
        3.2.1 常压下电极电势测量实验装置第46-48页
        3.2.2 常压下电极电势测量实验步骤第48页
        3.2.3 实验结果与分析第48-51页
    3.3 非常压下TRAB电极电势测量第51-56页
        3.3.1 非常压下电极电势测量实验装置第52-54页
        3.3.2 非常压下电极电势测量实验步骤第54页
        3.3.3 实验结果与分析第54-56页
    3.4 MBM活度系数模型参数修正第56-59页
第4章 热再生氨化学电池的基本循环模拟分析第59-68页
    4.1 TRAB基本循环原理第59-60页
    4.2 基本循环的构建第60-62页
        4.2.1 物性方法的选择第60-61页
        4.2.2 模拟条件的假设第61-62页
    4.3 模拟结果与分析第62-68页
        4.3.1 精馏塔塔板数和进料位置的影响第63-64页
        4.3.2 冷凝温度的影响第64-65页
        4.3.3 再生温度的影响第65-68页
第5章 结论与展望第68-70页
    5.1 主要结论第68-69页
    5.2 研究展望第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士期间科研成果及所获奖励第75页
    科研成果第75页
    所获奖励第75页

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