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Fe-Zr氧化物循环裂解水制氢过程研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 文献综述第8-27页
    1.1 能源发展现状第8-10页
        1.1.1 传统能源发展与环境问题第8-10页
        1.1.2 可再生能源第10页
    1.2 氢能第10-13页
        1.2.1 氢能优点第10-11页
        1.2.2 氢能发展现状以及利用潜力第11-13页
    1.3 制氢技术第13-25页
        1.3.1 化石燃料制氢第13-17页
            1.3.1.1 天然气制氢第13-15页
            1.3.1.2 煤气化制氢第15-16页
            1.3.1.3 重油部分氧化法制氢第16-17页
        1.3.2 工业含氢副产气制氢第17页
        1.3.3 生物质制氢第17-19页
            1.3.3.1 微生物制氢第18页
            1.3.3.2 热化学转化法制氢第18-19页
        1.3.4 水分解制氢第19-21页
            1.3.4.1 电解水制氢第20页
            1.3.4.2 光催化分解水制氢第20-21页
        1.3.5 热化学循环制氢技术第21-25页
            1.3.5.1 常见体系的热化学循环制氢技术第21-23页
            1.3.5.2 化学链循环制氢技术第23-25页
        1.3.6 其他制氢技术第25页
    1.4 本论文研究工作和意义第25-27页
第二章 实验部分第27-39页
    2.1 实验原理第27-30页
        2.1.1 制氢原理第27-28页
        2.1.2 制氢特点第28-29页
        2.1.3 理论能量增益系数计算第29-30页
    2.2 反应媒介物的制备第30-32页
    2.3 材料表征与分析第32-33页
    2.4 单塔循环制氢实验第33-39页
        2.4.1 实验装置第33-34页
        2.4.2 实验条件第34-36页
        2.4.3 仪器标定第36页
        2.4.4 实验流程第36-37页
        2.4.5 产氢量计算方法第37-39页
第三章 结果与讨论第39-63页
    3.1 还原、氧化过程第39-40页
    3.2 锆(Zr)改性反应媒介物产氢分析第40-44页
        3.2.1 纯铁氧化物循环制氢第40-42页
        3.2.2 锆(Zr)改性铁氧化物循环制氢第42-44页
    3.3 反应媒介物的表征与分析第44-50页
        3.3.1 比表面积第44-46页
        3.3.2 XRD测试第46-48页
        3.3.3 扫描电镜(SEM)分析第48-50页
    3.4 催化剂的影响第50-54页
        3.4.1 催化剂对还原反应的影响第50-53页
        3.4.2 催化剂对产氢量的影响第53-54页
    3.5 还原时间优化第54-56页
    3.6 溶胶凝胶法制备媒介物第56-63页
第四章 结论第63-64页
参考文献第64-69页
发表论文情况说明第69-70页
附录第70-89页
致谢第89-90页

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