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熔盐体系中甲烷还原氧化锌制取合成气和金属锌的基础研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-43页
   ·引言第15页
   ·甲烷的资源优势第15-19页
   ·甲烷转化及制合成气途径第19-23页
     ·甲烷转化途径第19-20页
     ·甲烷制合成气第20-23页
   ·金属锌制备及用途第23-24页
     ·金属锌制备第23-24页
     ·金属锌利用新发展第24页
   ·利用甲烷还原氧化锌同时制备合成气和金属锌第24-31页
     ·理论研究第25-27页
     ·动力学研究第27-28页
     ·利用太阳能联产合成气和金属锌第28-31页
     ·存在问题第31页
   ·熔融盐及熔融盐反应器研究进展第31-33页
     ·熔融盐研究进展第31-32页
     ·熔融盐反应器研究进展第32-33页
   ·熔融碱金属碳酸盐在能源转化技术中的应用第33-40页
     ·作为催化剂的应用第33-35页
     ·在清洁燃烧技术中的应用第35-37页
     ·在CH_4转化制合成气中的应用第37-38页
     ·在熔融碳酸盐燃料电池中的应用第38-39页
     ·存在的问题与展望第39-40页
   ·本文选题思路及主要工作第40-43页
     ·课题的提出第40-41页
     ·主要研究内容第41页
     ·主要创新点第41-43页
第二章 Gibbs自由能最小化模拟第43-64页
   ·引言第43页
   ·模拟方法与数学模型第43-46页
     ·模拟方法第43-44页
     ·平衡转化率和选择性第44页
     ·平衡反应模型第44-46页
   ·模拟结果与分析第46-61页
     ·CH_4与熔融碱金属碳酸盐第46-51页
     ·CH_4与ZnO气—固相反应第51-56页
     ·CH_4与ZnO在熔融盐中的反应第56-58页
     ·温度和压力协同对反应的影响第58-61页
   ·CH_4的主要反应途径第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第三章 实验总述第64-70页
   ·化学试剂原料与仪器设备第64-65页
     ·化学试剂及气体第64页
     ·实验仪器设备第64-65页
   ·实验装置及操作条件第65-66页
     ·主要实验装置第65页
     ·色谱操作条件第65-66页
   ·数据处理方法第66-68页
     ·尾气组分摩尔百分浓度计算第66页
     ·转化率的计算第66-68页
     ·金属锌产率(Y)第68页
   ·物料的鉴定表征第68-70页
     ·微观形貌、元素分析(SEM、EPMA)第68页
     ·物相组成测定(XRD)第68页
     ·比表面积测定(BET)第68-69页
     ·热重分析(DTA/TG)第69-70页
第四章 熔融盐体系研究第70-93页
   ·引言第70页
   ·熔融碱金属碳酸盐的物理化学特性第70-77页
     ·熔融碳酸盐的基本特性第70-71页
     ·相图第71-72页
     ·粘度及流动性第72-75页
     ·TG-DTA测试第75-76页
     ·热容第76-77页
   ·反应器材料的研究第77-83页
     ·甲烷在几种反应器中的裂解现象第77-79页
     ·熔融盐对反应器材料的腐蚀第79-83页
     ·反应器材料的选择第83页
   ·甲烷在熔融碱金属碳酸盐中的还原行为第83-92页
     ·实验过程第84页
     ·反应温度的影响第84-86页
     ·气体产物浓度与反应时间的关系第86-88页
     ·CH_4转化率与反应时间的关系第88-89页
     ·熔融盐的物相分析第89-90页
     ·反应机理讨论第90-92页
   ·熔融盐体系的选择第92页
   ·本章小结第92-93页
第五章 CH_4与ZnO在熔盐体系中的反应第93-128页
   ·引言第93页
   ·固定床反应第93-101页
     ·实验过程第93-94页
     ·不同碱金属碳酸盐对反应的影响第94-98页
     ·碱金属碳酸盐加入量对反应的影响第98-99页
     ·催化机理探讨第99-101页
   ·熔盐三相流反应第101-120页
     ·实验过程第101-102页
     ·气相产物分析第102-103页
     ·反应温度及气体流速的影响第103-105页
     ·反应时间的影响第105-107页
     ·金属锌产物的鉴定和表征第107-113页
     ·熔融盐对反应过程的影响第113-118页
     ·熔融盐的物相分析第118-120页
   ·反应过程的缩核模型描述及推导第120-124页
     ·缩核模型描述第120-121页
     ·熔盐反应缩核模型初步推导第121-124页
   ·熔盐反应系统流程第124-126页
     ·系统流程设计第124-125页
     ·熔盐反应系统的优点第125-126页
   ·本章小结第126-128页
第六章 CO_2介入反应体系的研究第128-144页
   ·引言第128页
   ·石英管固定床反应第128-136页
     ·实验过程第128-129页
     ·纯CH_4与CH_4/CO_2混合气体与ZnO的反应比较第129-134页
     ·反应前后ZnO的表征第134-136页
   ·熔盐三相流重整反应第136-141页
     ·实验过程第136页
     ·反应温度的影响第136-138页
     ·气体流速的影响第138页
     ·反应时间的影响第138-139页
     ·反应前后氧化锌及熔融盐的表征分析第139-141页
   ·热力学机理第141-142页
   ·ZnO在反应过程中的不同作用第142-143页
   ·本章小结第143-144页
第七章 太阳能熔融盐化学循环转化体系新思路第144-155页
   ·引言第144-147页
   ·太阳能熔融盐化学循环新系统第147-148页
   ·金属氧化物的选择第148-151页
     ·△_rG°-T关系第148-149页
     ·甲烷与金属氧化物在熔融盐中的反应平衡组成第149-151页
   ·太阳能的转化分析第151-154页
   ·本章小结第154-155页
第八章 全文总结和研究展望第155-158页
   ·全文总结第155-157页
   ·研究展望第157-158页
参考文献第158-172页
与论文相关的科研成果第172-174页
致谢第174页

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