摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 二氧化碳排放与全球气候变暖 | 第12-15页 |
1.1.1 温室效应产生的原因及危害 | 第12-14页 |
1.1.2 实现二氧化碳减排的技术途径 | 第14-15页 |
1.2 二氧化碳资源化利用 | 第15-20页 |
1.2.1 碳资源循环利用研究现状 | 第15-19页 |
1.2.2 利用可再生能源将二氧化碳转化为有用化学品 | 第19-20页 |
1.3 二氧化碳电还原产物的分析检测方法 | 第20-21页 |
1.4 论文选题思路 | 第21-24页 |
第二章 数字全息术测定甲酸浓度的原理与方法 | 第24-42页 |
2.1 数字全息术原理 | 第24-30页 |
2.1.1 波前记录 | 第24-25页 |
2.1.2 波前再现 | 第25-26页 |
2.1.3 全息干涉计量 | 第26-30页 |
2.2 数字全息术测定溶液浓度的方法 | 第30-31页 |
2.2.1 相位差与折射率的关系 | 第30-31页 |
2.2.2 溶液浓度与折射率的关系 | 第31页 |
2.3 数字全息术测定甲酸浓度的实验研究 | 第31-40页 |
2.3.1 实验器材 | 第31-33页 |
2.3.2 实验光路设计及实验过程 | 第33-35页 |
2.3.3 数据处理及结果分析 | 第35-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 示差折光检测法测定甲酸浓度的原理与方法 | 第42-54页 |
3.1 示差折光检测器的检测原理 | 第42-46页 |
3.1.1 偏转式示差折光检测器 | 第42-44页 |
3.1.2 示差折光检测法 | 第44-46页 |
3.2 示差折光检测法测定甲酸浓度的实验研究 | 第46-53页 |
3.2.1 材料与方法 | 第46-49页 |
3.2.2 结果与分析 | 第49-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 光学检测法在二氧化碳电还原产物分析中的应用 | 第54-70页 |
4.1 CO_2在Au电极上的电化学还原 | 第54-63页 |
4.1.1 实验装置与工作原理 | 第54-55页 |
4.1.2 实验结果与分析 | 第55-63页 |
4.2 CO_2在Sn电极上的电化学还原 | 第63-66页 |
4.2.1 实验装置与工作原理 | 第63页 |
4.2.2 电极反应动力学分析 | 第63-66页 |
4.3 CO_2电还原产物的光学检测法 | 第66-68页 |
4.3.1 数字全息检测法及效果评价 | 第66页 |
4.3.2 示差折光检测法及效果评价 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
5.1 总结 | 第70页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78页 |