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氢氧等离子体直接合成H2O2的反应机理

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
TABLE OF CONTENTS第12-15页
图表目录第15-19页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-44页
    1.1 过氧化氢(H_2O_2)的用途及生产技术现状第20-24页
        1.1.1 普通H_2O_2产品的用途及生产技术现状第20-22页
        1.1.2 高纯H_2O_2产品的用途及生产技术现状第22-24页
    1.2 贵金属催化氢氧直接合成H_2O_2技术的研发动态第24-31页
        1.2.1 贵金属催化法的总体特征第25-26页
        1.2.2 贵金属催化H_2/O_2直接合成H_2O_2的机理研究第26-27页
        1.2.3 催化剂活性组分第27-28页
        1.2.4 副反应抑制剂第28-29页
        1.2.5 载体材料第29-30页
        1.2.6 溶剂第30-31页
    1.3 非平衡等离子体及其在H_2/O_2直接合成H_2O_2方面的潜力第31-43页
        1.3.1 非平衡等离子体及其产生方法第31-37页
        1.3.2 等离子体法合成H_2O_2的早期研究第37-39页
        1.3.3 等离子体法合成H_2O_2的理论问题第39-41页
        1.3.4 近年来等离子体法合成H_2O_2的研究进展第41-43页
    1.4 课题选择及研究思路第43-44页
2 实验设备及实验方法第44-51页
    2.1 本论文所使用的介质阻挡放电反应器第44-47页
        2.1.1 单介质阻挡放电反应器第44-45页
        2.1.2 自冷却单介质阻挡放电反应器第45页
        2.1.3 自冷却双介质阻挡放电反应器第45-46页
        2.1.4 自行设计的放大合成H_2O_2反应器第46-47页
    2.2 等离子体法直接合成H_2O_2的实验流程及装置第47-50页
        2.2.1 低温等离子体电源第48-49页
        2.2.2 气相色谱仪(GC)第49页
        2.2.3 发射光谱仪(OES)第49页
        2.2.4 数字荧光示波器第49页
        2.2.5 数码相机第49页
        2.2.6 拉曼光谱仪第49页
        2.2.7 红外热像仪(FLIR)第49页
        2.2.8 ICP-AES元素分析仪第49-50页
    2.3 实验方法及反应性能评价第50-51页
        2.3.1 等离子体表征第50页
        2.3.2 气体及H_2O_2检测方法第50页
        2.3.3 氢氧等离子体法直接合成H_2O_2的反应评价指标第50-51页
3 DBD反应器结构对H_2/O_2直接合成H_2O_2安全性的影响第51-67页
    3.1 不同结构DBD反应器的放电行为研究第51-58页
        3.1.1 单介质阻挡放电(SDBD)反应器第51-54页
        3.1.2 自冷却单介质阻挡放电(SDBD)反应器第54-56页
        3.1.3 自冷却双介质阻挡放电(DDBD)反应器第56-58页
    3.2 不同反应器安全性及其影响因素分析第58-63页
        3.2.1 反应器结构对安全性的影响第58-60页
        3.2.2 不同结构反应器温度分析第60-61页
        3.2.3 不同结构反应器放电均匀性分析第61-62页
        3.2.4 不同结构反应器放电电学特性分析第62-63页
    3.3 在高氧浓度下用自冷却双介质阻挡放电(DDBD)反应器合成H_2O_2第63-66页
    3.4 本章小结第66-67页
4 自冷却DDBD反应器合成H_2O_2的机理和安全可控性研究第67-105页
    4.1 不同组成H_2/O_2等离子体的发射光谱诊断第67-73页
        4.1.1 O_2等离子体的发射光谱第67-71页
        4.1.2 H_2/O_2等离子体发射光谱第71-73页
    4.2 H_2/O_2反应物的活化途径研究第73-87页
        4.2.1 H_2的活化第73-82页
        4.2.2 O_2的活化第82-87页
    4.3 同位素示踪及H_2/O_2等离子体直接合成H_2O_2的机理研究第87-89页
    4.4 H_2/O_2等离子体的爆炸与H_2O生成的机理研究第89-98页
        4.4.1 引发H_2/O_2非平衡等离子体爆炸的物种分析第89-92页
        4.4.2 H_2/O_2非平衡等离子体爆炸及H_2O生成的机理第92-98页
    4.5 H_2/O_2等离子体自由基支链化反应的可控性第98-104页
    4.6 本章小结第104-105页
5 H_2/O_2等离子体直接合成H_2O_2中的分子催化作用第105-121页
    5.1 添加气体(N_2、He、Ar)对H_2O_2合成的影响第105-108页
    5.2 添加气体对H_2/O_2放电特性的影响第108-110页
    5.3 添加气体的等离子体发射光谱研究第110-112页
    5.4 氩气对H_2/O_2等离子体直接合成H_2O_2的催化作用第112-120页
    5.5 小结第120-121页
6 H_2/O_2等离子体直接合成高纯度H_2O_2的放大研究第121-133页
    6.1 放大反应器的设计第121-125页
        6.1.1 增大电极尺寸第121-123页
        6.1.2 多管并联放大反应器第123-125页
    6.2 金属粉末电极放大反应器(MP-DDBD)的条件优化第125-130页
        6.2.1 放电频率第125-126页
        6.2.2 放电管数目第126-128页
        6.2.3 放电管数目对放电性质的影响第128-130页
    6.3 金属粉末电极放大反应器(MP-DDBD)的长运转稳定性第130-132页
    6.4 小结第132-133页
7 结论与展望第133-137页
    7.1 结论第133-135页
    7.2 展望第135-137页
参考文献第137-151页
致谢第151-152页
创新点摘要第152-153页
作者简介第153页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第153-155页

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