摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 氢能的特点 | 第11-12页 |
1.3 制氢技术现状 | 第12-15页 |
1.3.1 燃料重整制氢 | 第12-13页 |
1.3.2 氨分解制氢 | 第13页 |
1.3.3 水分解制氢 | 第13-14页 |
1.3.4 生物质制氢 | 第14-15页 |
1.4 等离子体的概述 | 第15-17页 |
1.4.1 等离子体的概念 | 第15-16页 |
1.4.2 液相等离子体技术 | 第16-17页 |
1.5 等离子体制氢研究现状 | 第17-26页 |
1.5.1 电晕放电制氢 | 第17-18页 |
1.5.2 辉光放电制氢 | 第18-19页 |
1.5.3 介质阻挡放电制氢 | 第19-22页 |
1.5.4 电弧放电制氢 | 第22-23页 |
1.5.5 微波放电制氢 | 第23-26页 |
1.6 论文工作的提出及研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 研究意义及创新点 | 第26页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验装置及分析方法 | 第28-35页 |
2.1 实验仪器及原料 | 第28-29页 |
2.1.1 实验仪器及设备 | 第28页 |
2.1.2 实验药品及材料 | 第28-29页 |
2.2 实验装置 | 第29-31页 |
2.2.1 制氢反应器 | 第29-30页 |
2.2.2 实验装置流程图 | 第30-31页 |
2.3 气体产物组分的分析 | 第31-33页 |
2.3.1 定性分析 | 第31-32页 |
2.3.2 定量分析 | 第32-33页 |
2.4 数据处理方法 | 第33-35页 |
2.4.1 标准曲线的绘制 | 第33-34页 |
2.4.2 气体产量的换算 | 第34页 |
2.4.3 产氢能耗的计算 | 第34-35页 |
第3章 液相微波放电乙醇水溶液制氢实验 | 第35-55页 |
3.1 乙醇溶液体积分数对驻波比的影响 | 第35-36页 |
3.2 乙醇溶液体积分数对制氢的影响 | 第36-39页 |
3.2.1 乙醇体积分数对气体产量的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 乙醇溶液体积分数对气体产物比例的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 乙醇溶液体积分数对微波反射及制氢能耗的影响 | 第38-39页 |
3.3 微波功率对制氢的影响 | 第39-43页 |
3.3.1 微波功率对气体产量的影响 | 第40页 |
3.3.2 微波功率对气体产物比例的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 微波功率对微波反射及制氢能耗的影响 | 第41-43页 |
3.4 反应起始压强对制氢的影响 | 第43-46页 |
3.4.1 反应起始压强对气体产量的影响 | 第43-44页 |
3.4.2 反应起始压强对气体产物比例的影响 | 第44-45页 |
3.4.3 反应起始压强对微波反射及制氢能耗的影响 | 第45-46页 |
3.5 溶液电导率对制氢的影响 | 第46-49页 |
3.5.1 溶液电导率对气体产量的影响 | 第46-47页 |
3.5.2 溶液电导率对气体产物比例的影响 | 第47-48页 |
3.5.3 溶液电导率对微波反射及制氢能耗的影响 | 第48-49页 |
3.6 不同材质内导体电极制氢 | 第49-53页 |
3.6.1 内导体材质对气体产物组分的影响 | 第50-51页 |
3.6.2 电极内导体的腐蚀性能评估 | 第51-53页 |
3.7 等离子体制氢技术比较 | 第53-54页 |
3.8 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 液相微波放电制氢过程光谱分析及反应路径推测 | 第55-69页 |
4.1 液相微波放电制氢过程中的光谱分析 | 第55-58页 |
4.1.1 制氢过程中活性物质的发射光谱 | 第55-56页 |
4.1.2 制氢过程中电子激发温度及压强的变化 | 第56-58页 |
4.2 微波功率对各自由基光谱强度的影响 | 第58-60页 |
4.3 乙醇溶液体积分数对各自由基光谱强度的影响 | 第60-62页 |
4.4 水杨酸投加对氢气产量和产氢比例的影响 | 第62-64页 |
4.5 制氢机理简析 | 第64-67页 |
4.5.1 产气路径分析 | 第64-66页 |
4.5.2 制氢主反应式推测 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79页 |