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用于化学链制氧技术的铜基载氧体制氧性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 传统制氧方法第14-17页
        1.2.1 物理方法制氧第14-15页
        1.2.2 化学方法制氧第15-17页
    1.3 化学链技术的发展与应用第17-22页
        1.3.1 化学链燃烧技术第17-19页
        1.3.2 脱藕化学链燃烧第19-20页
        1.3.3 化学链空气分离技术第20-21页
        1.3.4 化学链与其它技术的耦合和应用第21-22页
    1.4 化学链燃烧热态反应实验的研究现状第22-25页
    1.5 本文的主要研究内容及意义第25-27页
        1.5.1 本文的主要研究内容第25页
        1.5.2 本文的研究意义第25-27页
第2章 载氧体的制备及固定床实验方案第27-43页
    2.1 制备载氧体第27-36页
        2.1.1 制备载氧体所需仪器第28-29页
        2.1.2 制备过程第29页
        2.1.3 实验样品物理性能表征第29-36页
    2.2 氮气作为载气介质进行热态实验的可行性第36页
    2.3 固定床实验方案第36-43页
        2.3.1 考察因素和考察指标第36-37页
        2.3.2 实验流程图第37-38页
        2.3.3 实验装置第38-39页
        2.3.4 实验步骤第39页
        2.3.5 数据处理第39-41页
        2.3.6 实验的考察参数和实验安排第41-43页
第3章 铜基载氧体化学反应性能研究第43-59页
    3.1 流量的影响第43-46页
        3.1.1 放氧过程第43-44页
        3.1.2 吸氧过程第44-45页
        3.1.3 转化率第45-46页
        3.1.4 平均反应速率第46页
    3.2 温度的影响第46-49页
        3.2.1 放氧过程第46-47页
        3.2.2 吸氧过程第47-48页
        3.2.3 转化率第48-49页
        3.2.4 平均反应速率第49页
    3.3 装载量的影响第49-52页
        3.3.1 浓度曲线第50-51页
        3.3.2 转化率第51页
        3.3.3 平均反应速率第51-52页
    3.4 不同惰性载体的影响第52-55页
        3.4.1 浓度曲线第52-53页
        3.4.2 转化率第53-54页
        3.4.3 平均反应速率第54-55页
    3.5 惰性载体添加比例的影响第55-59页
        3.5.1 浓度曲线第55-56页
        3.5.2 转化率第56-57页
        3.5.3 平均反应速率第57-59页
第4章 铜基载氧体循环稳定性能研究第59-73页
    4.1 理论分析第59-62页
        4.1.1 晶粒增长模型第59-60页
        4.1.2 钉扎力第60-62页
        4.1.3 晶粒增长模型修正第62页
    4.2 循环实验第62-68页
        4.2.1 载氧体CuO-(60wt.%)SiO_2的循环实验结果第63-64页
        4.2.2 载氧体CuO-(40wt.%)MgAl_2O_4的循环实验结果第64-66页
        4.2.3 载氧体CuO-(50wt.%)MgAl_2O_4的循环实验结果第66-67页
        4.2.4 载氧体在CuO-(40wt.%)MgAl_2O_4在985-900条件下的循环实验结果第67-68页
    4.3 循环反应前后载氧体物理性能对比第68-73页
        4.3.1 XRD物相对比第69-70页
        4.3.2 BET比表面积对比第70页
        4.3.3 SEM-EDX表面形貌和能谱分析对比第70-73页
第5章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79页

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