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氢等离子体裂解煤制取乙炔的研究

第一章 绪论第1-28页
   ·等离子体技术的发展及其工业中的应用第8-11页
     ·等离子体的基本性质第8-9页
     ·等离子体技术的发展及其在工业中的应用第9-11页
   ·煤-乙炔方案是重要的化工路线第11-15页
     ·煤-乙炔方案是煤有效利用的重要途径第11-13页
     ·煤乙炔化工路线必将占据化工业的主导地位第13-15页
   ·等离子体裂解煤制乙炔方案(简称等离子方案)与传统方法的对比第15-19页
     ·传统的煤制乙炔方法-电石法第15-16页
     ·等离子体方案及其优势第16-19页
   ·等离子体方案的研究现状和应用前景第19-26页
     ·国内外研究现状第19-26页
     ·等离子体方案的应用前景第26页
   ·本论文的研究内容第26-28页
第二章 等离子体裂解煤制取乙炔的反应条件及反应机理第28-56页
   ·C-H热力学平衡体系的研究第28-43页
     ·计算热力学平衡体系的各种方法第28-29页
     ·最小自由能原理和算法第29-34页
     ·C-H热力学平衡体系的计算第34-35页
     ·计算结果及讨论第35-43页
   ·等离子体裂解煤制取乙炔过程中最佳的C/H比及温度范围第43-50页
     ·反应条件的选择必须考虑急冷过程第43-44页
     ·急冷过程对于不同反应的效果第44-47页
     ·最佳反应条件的确定第47-50页
   ·等离子体裂解煤制取乙炔的反应机理第50-54页
     ·煤在等离子体条件下的热解与常规热解的不同点第50-52页
     ·氢等离子体裂解煤制取乙炔的不同反应阶段第52-54页
   ·小结第54-56页
第三章 急冷过程的研究第56-76页
   ·等离子体裂解煤制取乙炔过程中急冷速率的选择第56-65页
     ·急冷过程的介绍及其在等离子体技术中的应用第56-57页
     ·乙炔的热分解过程第57-59页
     ·确定防止乙炔分解所需要的急冷速率第59-65页
   ·急冷方法的确定第65-68页
     ·实现急冷过程的方法第65-67页
     ·具体急冷方式的选择第67-68页
   ·急冷过程乙炔复合反应的机理第68-75页
     ·数学模型:第68-70页
     ·计算方法:第70-71页
     ·结果及讨论第71-75页
   ·小结第75-76页
第四章 等离子体反应器的初步数值模拟及结构改进第76-93页
   ·数值模拟反应器第76-82页
     ·反应器的设计原则第76-77页
     ·数学模型与基本方程第77-79页
     ·计算域与边界条件第79-81页
     ·方程的求解第81-82页
   ·等离子体反应器数值模拟结果讨论及壁面结构改进第82-91页
     ·各种条件对容积效率的影响第83-88页
     ·反应器壁结构的改进第88-91页
   ·小结第91-93页
第五章 氢等离子体裂解煤制取乙炔的实验研究第93-109页
   ·实验系统第93-102页
     ·概况第93-94页
     ·氢等离子体发生器系统的设计及实现第94-97页
     ·实验系统的其他部件第97-101页
     ·分离乙炔的方法第101-102页
   ·等离子体裂解煤制取乙炔的实验第102-108页
     ·实验条件第102-103页
     ·实验结果及讨论第103-108页
   ·小结第108-109页
第六章 结论第109-110页
参考文献第110-116页
致谢第116-117页
个人简历及论文发表情况第117页

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