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煤化学链燃烧的铁/铜/锰基氧载体的实验及反应动力学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
主要符号对照表第9-15页
1 绪论第15-30页
    1.1 温室效应和CO_2减排第15-16页
    1.2 CO_2捕捉和封存(CCS)技术第16-18页
    1.3 化学链燃烧简介第18-27页
    1.4 本文的创新点和主题第27-30页
2 实验设备及数据处理第30-49页
    2.1 实验设备第30-38页
    2.2 数据处理第38-49页
3 比较和优选氧载体颗粒的制备方法第49-70页
    3.1 溶胶-凝胶法简介第50-53页
    3.2 溶胶-凝胶法制备氧载体的过程第53-55页
    3.3 其他方法制备氧载体第55-60页
    3.4 氧载体制备方法评估第60-64页
    3.5 氧载体反应性能的基本评估第64-68页
    3.6 本章小结第68-70页
4 Fe_2O_3/Al_2O_3氧载体与气体和煤的反应性能测试第70-86页
    4.1 Fe_2O_3/Al_2O_3与气体的反应性能测试第71-75页
    4.2 Fe_2O_3/Al_2O_3与褐煤的流化床实验第75-84页
    4.3 本章小结第84-86页
5 CuO/CuAl_2O_4氧载体的反应性能测试第86-107页
    5.1 CuO/CuAl_2O_4氧载体的释氧-吸氧机理第87-88页
    5.2 CuO/CuAl_2O_4释氧性能的测试第88-93页
    5.3 CuO/CuAl_2O_4与气体燃料的反应性能第93-98页
    5.4 与固体燃料的CLOU性能测试第98-105页
    5.5 本章小结第105-107页
6 发展具有高反应活性和机械强度的Mn矿石氧载体第107-133页
    6.1 Mn_2O_3/Mn_3O_4的释氧-吸氧机理第108-109页
    6.2 Mn矿石材料的来源及组分第109-111页
    6.3 Mn矿石与气体的TGA实验第111-114页
    6.4 与气体燃料的流化床测试第114-123页
    6.5 Mn矿石与煤焦的iG-CLC实验第123-130页
    6.6 本章小结第130-133页
7 反应动力学模型第133-147页
    7.1 Fe_2O_3/Al_2O_3与H_2和CO的反应动力学模型第134-140页
    7.2 CuO/CuAl_2O_4的释氧反应动力学模型第140-146页
    7.3 本章小结第146-147页
8 全文总结及展望第147-150页
    8.1 全文总结第147-148页
    8.2 本文主要创新点第148-149页
    8.3 进一步工作建议第149-150页
致谢第150-152页
参考文献第152-169页
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录第169-172页
附录2 本文工作得到的基金支持第172页

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