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微波诱导金属放电催化转化生物质焦油的研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 生物质焦油第15-17页
        1.1.1 生物质气化过程中焦油的形成第15-16页
        1.1.2 生物质焦油的危害第16-17页
    1.2 生物质焦油脱除技术第17-21页
        1.2.1 影响生物质气化过程中焦油形成的主要因素第17-18页
        1.2.2 焦油脱除源头处理技术第18-19页
        1.2.3 焦油脱除末端处理技术第19-21页
    1.3 微波金属放电技术第21-25页
        1.3.1 微波加热技术第21-22页
        1.3.2 微波金属放电作用机制第22-23页
        1.3.3 微波诱导金属放电等离子体效应及应用现状第23-24页
        1.3.4 微波诱导金属放电光催化效应第24-25页
    1.4 本文的研究目的和主要内容第25-26页
        1.4.1 本文的研究目的第25-26页
        1.4.2 本文的研究内容第26页
    1.5 本章小结第26-27页
第2章 微波金属放电条件下甲苯裂解特性分析第27-45页
    2.1 引言第27页
    2.2 试验系统及方法第27-31页
        2.2.1 试验装置及流程第27-29页
        2.2.2 试验材料第29-30页
        2.2.3 产物分析仪器及分析方法第30-31页
    2.3 微波金属放电等离子体的动态描述第31-32页
    2.4 微波诱导金属放电催化转化甲苯的影响因素第32-40页
        2.4.1 金属种类的影响第33-35页
        2.4.2 载气气氛与流量的影响第35-38页
        2.4.3 甲苯浓度的影响第38-39页
        2.4.4 反应时间的影响第39-40页
    2.5 微波诱导金属放电裂解甲苯反应机理分析第40-41页
    2.6 微波诱导金属放电裂解甲苯能量产率分析第41-42页
    2.7 本章小结第42-45页
第3章 微波金属放电协同水蒸气重整原位消炭试验分析第45-53页
    3.1 引言第45页
    3.2 试验装置及流程第45-46页
    3.3 水蒸气重整过程中物质反应路径分析第46-48页
    3.4 水炭比(S/C)对微波放电水蒸气重整反应的影响第48-52页
        3.4.1 低浓度甲苯条件下S/C与甲苯转化率之间的关系第48-50页
        3.4.2 高浓度甲苯条件下S/C与甲苯转化率之间的关系第50-51页
        3.4.3 水蒸气重整原位消炭过程中碳平衡分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 TiO_2光催化剂对微波金属放电裂解甲苯催化效果分析第53-65页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 光催化剂对甲苯裂解特性的影响第54-57页
        4.2.1 不同载气氛围下金属放电光谱分析第54-55页
        4.2.2 不同载气氛围下光催化剂对甲苯作用效果第55-56页
        4.2.3 光催化剂催化甲苯裂解过程反应路径分析第56-57页
    4.3 光催化与水蒸气重整协同降解甲苯第57-62页
        4.3.1 低浓度甲苯条件下光催化与水蒸气重整协同作用第58-59页
        4.3.2 高浓度甲苯条件下光催化与水蒸气重整协同作用第59-60页
        4.3.3 光催化与水蒸气重整协同作用过程反应路径分析第60-62页
    4.4 本章小结第62-65页
第5章 总结与展望第65-67页
    5.1 总结第65-66页
    5.2 不足与展望第66-67页
参考文献第67-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间主要成果第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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