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二氧化碳/水熔盐电化学转化制合成气的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-20页
    1.1 能源危机与环境污染第10-11页
    1.2 二氧化碳排放与温室效应第11-12页
        1.2.1 二氧化碳排放现状第11页
        1.2.2 温室效应第11-12页
    1.3 二氧化碳捕集封存与资源化利用技术第12-16页
        1.3.1 二氧化碳捕集与封存第12-13页
        1.3.2 二氧化碳资源化利用第13-16页
    1.4 熔盐电化学还原二氧化碳技术第16-18页
        1.4.1 单质碳第17页
        1.4.2 一氧化碳第17-18页
        1.4.3 烃类物质第18页
        1.4.4 合成气第18页
    1.5 本文研究内容及意义第18-20页
第二章 实验部分第20-29页
    2.1 实验原理第20-21页
        2.1.1 电化学反应模式第20-21页
        2.1.2 电极反应第21页
    2.2 实验药品及仪器第21-23页
        2.2.1 实验药品第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 实验方法第23-29页
        2.3.1 实验装置及流程第23页
        2.3.2 熔盐电解质及热稳定性第23-24页
        2.3.3 电极材料第24-25页
        2.3.4 电极反应过程测试第25-26页
        2.3.5 产物的收集与表征第26-29页
第三章 结果与讨论第29-52页
    3.1 热力学计算第29-33页
        3.1.1 碳酸盐第29-31页
        3.1.2 氢氧化物第31-33页
        3.1.3 混合熔盐体系第33页
    3.2 电解质组成及热稳定性第33-39页
        3.2.1 电解质组成第33-38页
        3.2.2 电解质热稳定性第38-39页
    3.3 熔盐体系的电极过程第39-42页
        3.3.1 极化曲线第39-40页
        3.3.2 循环伏安曲线第40-41页
        3.3.3 产物表征第41-42页
    3.4 电解条件的影响第42-50页
        3.4.1 电极材料第42-43页
        3.4.2 气体氛围第43-44页
        3.4.3 电解温度第44-45页
        3.4.4 电解电压第45-46页
        3.4.5 氢碳摩尔比第46-49页
        3.4.6 电解时间第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-58页
撰写与发表文章目录第58-61页
致谢第61-62页
附录第62-73页

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