致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-14页 |
2 文献综述 | 第14-38页 |
2.1 温室效应与CO_2排放 | 第14-15页 |
2.2 二氧化碳的捕捉与封存 | 第15-18页 |
2.3 二氧化碳的资源化利用 | 第18-27页 |
2.3.1 二氧化碳的物理利用 | 第18-19页 |
2.3.2 二氧化碳的化学转换及利用 | 第19-27页 |
2.4 二氧化碳的熔盐捕获及电化学研究 | 第27-36页 |
2.4.1 二氧化碳的熔盐捕获 | 第27-30页 |
2.4.2 二氧化碳的熔盐电化学转换机理 | 第30-34页 |
2.4.3 阴极碳沉积材料的性能表征与应用 | 第34-36页 |
2.5 选题意义及研究内容 | 第36-38页 |
3 实验方案及研究方法 | 第38-49页 |
3.1 实验仪器及试剂 | 第38-39页 |
3.1.1 实验仪器 | 第38-39页 |
3.1.2 实验试剂 | 第39页 |
3.2 熔盐电解质制备及预处理 | 第39-40页 |
3.3 电极制备 | 第40页 |
3.3.1 工作电极与对电极电极制备 | 第40页 |
3.3.2 Ag/AgCl参比电极制备 | 第40页 |
3.4 在线气体检测系统 | 第40-41页 |
3.5 电化学分析方法 | 第41-44页 |
3.5.1 循环伏安法 | 第41-42页 |
3.5.2 计时电流法 | 第42-43页 |
3.5.3 动电位扫描法 | 第43-44页 |
3.5.4 交流阻抗法 | 第44页 |
3.6 酸碱滴定法 | 第44-49页 |
3.6.1 酸碱指示剂 | 第44-46页 |
3.6.2 酸碱滴定曲线 | 第46-49页 |
4 氯化锂(钙)基二元氯化物中CO_2捕获机理研究 | 第49-73页 |
4.1 氯化锂(钙)基二元氯化物中Li_2O(CaO)溶解度研究 | 第49-61页 |
4.1.1 实验试剂及熔体预处理 | 第49-50页 |
4.1.2 实验装置及方法 | 第50-51页 |
4.1.3 氧化锂(钙)溶解度测试与分析 | 第51-61页 |
4.2 氯化锂(钙)基二元氯化物中二氧化碳捕获动力学过程研究 | 第61-72页 |
4.2.1 实验装置及方法 | 第61-62页 |
4.2.2 二氧化碳吸收实验数据处理方法 | 第62-64页 |
4.2.3 氯化物熔体二氧化碳吸收动力学过程 | 第64-70页 |
4.2.4 氯化物基熔体二氧化碳吸收与转换过程研究 | 第70-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
5 氯化锂熔体中碳酸根离子的电化学转换 | 第73-94页 |
5.1 金属钨电极上CO_3~(2-)的阴极还原及产物表征 | 第73-79页 |
5.1.1 CO_3~(2-)的阴极还原机理研究 | 第73-74页 |
5.1.2 阴极碳产物表征与应用 | 第74-79页 |
5.2 金属镍电极上CO_3~(2-)的阴极还原及产物表征 | 第79-86页 |
5.2.1 CO_3~(2-)的阴极还原机理及长时间电解研究 | 第79-83页 |
5.2.2 阴极形核过程研究 | 第83-86页 |
5.3 金属铜电极上CO_3~(2-)的阴极还原过程 | 第86-93页 |
5.3.1 CO_3~(2-)还原机理及长时间电解研究 | 第86-90页 |
5.3.2 阴极形核过程研究 | 第90-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
6 氯化锂-氯化钠熔体中碳酸根离子的电化学转换 | 第94-108页 |
6.1 CO_3~(2-)的阴极还原机理研究 | 第94-96页 |
6.2 金属钨电极上碳沉积产物的性能表征 | 第96-104页 |
6.3 碳层及Mo_2C过渡膜的制备与表征 | 第104-107页 |
6.4 本章小结 | 第107-108页 |
7 氯化锂-氯化钙熔体中碳酸根离子的电化学转换 | 第108-130页 |
7.1 CO_3~(2-)阴极还原机理研究 | 第109-114页 |
7.2 铜阴极及镍阴极产物表征 | 第114-118页 |
7.3 低成本(1-x)CaTiO_(3-x)Ni惰性阳极的开发研究 | 第118-129页 |
7.3.1 (1-x)CaTiO_3-xNi阳极的制备 | 第119-120页 |
7.3.2 (1-x)CaTiO_3-xNi阳极的耐腐蚀性测试 | 第120-129页 |
7.4 本章小结 | 第129-130页 |
8 结论 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-143页 |
作者简历及在学研究成果 | 第143-148页 |
学位论文数据集 | 第148页 |