摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-24页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 二氧化碳的主要处理利用方式 | 第9-11页 |
1.2.1 二氧化碳的捕集与储存 | 第9页 |
1.2.2 二氧化碳的直接或间接利用 | 第9-11页 |
1.3 二氧化碳活化分解方法介绍 | 第11-16页 |
1.3.1 高温活化热解法 | 第11-12页 |
1.3.2 催化活化转化分解法 | 第12-14页 |
1.3.3 光电化学活化转化分解法 | 第14-16页 |
1.4 等离子体法活化转化分解CO_2的研究现状 | 第16-21页 |
1.4.1 等离子介绍 | 第16-17页 |
1.4.2 冷等离子体法活化分解CO_2的研究 | 第17-20页 |
1.4.3 冷等离子体与催化剂活化分解CO_2的研究 | 第20-21页 |
1.5 论文的选题背景及研究内容 | 第21-24页 |
1.5.1 论文选题背景 | 第21-22页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-32页 |
2.1 实验装置和仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 高压电源 | 第24-25页 |
2.1.2 负离子电源原理 | 第25-26页 |
2.2 实验试剂与气体 | 第26-27页 |
2.2.1 实验所用试剂及气体 | 第26-27页 |
2.2.2 实验所用催化剂介绍 | 第27页 |
2.3 反应装置及流程 | 第27-29页 |
2.3.1 非平衡负离子反应器简介 | 第27-28页 |
2.3.2 实验流程 | 第28-29页 |
2.4 反应效果的评价指标 | 第29-32页 |
第三章 非平衡负离子分解CO_2的研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第32-40页 |
3.2.1 CO_2气体流速对CO_2分解的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 电流强度对CO_2分解的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 接地极材料对CO_2分解的影响 | 第36-38页 |
3.2.4 放电间距对CO_2分解的影响 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 非平衡负离子与催化剂协同分解CO_2的研究 | 第42-60页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 添加P25对CO_2分解的影响 | 第42-50页 |
4.2.1 添加P25与单纯非平衡负离子对分解CO_2的对比 | 第42-45页 |
4.2.2 CO_2气体流速对CO_2分解的影响 | 第45-47页 |
4.2.3 电流强度对CO_2分解的影响 | 第47-48页 |
4.2.4 接地极材料对CO_2分解的影响 | 第48-49页 |
4.2.5 放电间距对CO_2分解的影响 | 第49-50页 |
4.3 添加磁子-P25对分解CO_2反应的影响 | 第50-53页 |
4.4 负载金属或金属氧化物对P25协同负离子分解CO_2的影响 | 第53-55页 |
4.4.1 催化剂的制备 | 第53页 |
4.4.2 催化剂效果的评价 | 第53-55页 |
4.5 非平衡负离子与P25协同机理研究 | 第55-57页 |
4.5.1 非平衡负离子中紫外线的产生 | 第55-56页 |
4.5.2 非平衡负离子与P25的相互作用 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-60页 |
结论与展望 | 第60-62页 |
主要结论 | 第60-61页 |
展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
致谢 | 第69页 |