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微波液相放电特性及分解乙醇制氢研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 非热放电等离子体重整乙醇制氢现状第15-22页
    1.3 微波液相放电等离子体概述第22-32页
        1.3.1 液相放电等离子体的概念第22-23页
        1.3.2 微波与射频液相等离子体发展现状第23-32页
    1.4 课题研究意义及内容第32-34页
        1.4.1 研究意义第32页
        1.4.2 研究内容第32-34页
第2章 波导直接耦合微波液相放电等离子体发生系统第34-42页
    2.1 引言第34-35页
        2.1.1 微波诱导等离子体技术应用于气相放电与液相放电的区别第34-35页
        2.1.2 微波诱导等离子体技术与电容耦合微波等离子体技术在液相放电中的区别第35页
    2.2 波导直接耦合微波液相放电等离子体发生系统组成及特点第35-37页
        2.2.1 系统组成第35-36页
        2.2.2 装置特点第36-37页
    2.3 液体性质及电极对微波匹配特性的影响第37-41页
        2.3.1 电极尖端在谐振腔的相对位置对SWR的影响第37-38页
        2.3.2 乙醇体积分数对SWR的影响第38-39页
        2.3.3 水温对SWR的影响第39-40页
        2.3.4 电极直径与电极种类对SWR的影响第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 微波液相放电特性研究第42-62页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验装置与方法第42-44页
        3.2.1 实验仪器和装置第42页
        3.2.2 实验材料第42页
        3.2.3 实验方法第42-44页
    3.3 实验结果与讨论第44-60页
        3.3.1 等离子体宏观形貌特性第44-50页
        3.3.2 等离子体激发特性第50-54页
        3.3.3 等离子体中C_2转动温度特性第54-58页
        3.3.4 H原子Balmer系中H_α和H_β谱线的线型特性第58-60页
    3.4 本章小结第60-62页
第4章 微波液相放电分解乙醇制氢研究第62-70页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验材料与方法第62-63页
        4.2.1 实验仪器与材料第62页
        4.2.2 实验方法第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-67页
        4.3.1 初始乙醇体积分数对制氢效果的影响第63-65页
        4.3.2 微波功率对制氢效果的影响第65-66页
        4.3.3 制氢能效分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-70页
第5章 悬浮电极影响制氢的研究第70-82页
    5.1 引言第70页
    5.2 实验装置与方法第70-72页
        5.2.1 实验仪器与材料第70-71页
        5.2.2 实验方法第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-80页
        5.3.1 受控于悬浮电极下等离子体的时空演变第72页
        5.3.2 悬浮电极高度对制氢参数的影响第72-76页
        5.3.3 悬浮电极种类对氢气产量的影响第76-77页
        5.3.4 悬浮电极直径对氢气产量的影响第77-78页
        5.3.5 有、无悬浮电极发射光谱对比分析第78-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第6章 制氢机理分析第82-96页
    6.1 引言第82页
    6.2 实验装置与方法第82页
        6.2.1 实验仪器与材料第82页
        6.2.2 实验方法第82页
    6.3 结果与讨论第82-95页
        6.3.1 中间产物分析第82-86页
        6.3.2 最终气相产物分析第86-89页
        6.3.3 中间产物与最终气相产物关联分析第89-95页
    6.4 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-105页
附录A 计算用A,B参数第105-106页
附录B H Balmer系谱线轮廓及Lorentzian和Voigt拟合曲线第106-108页
附录C 标准质谱图第108-114页
攻读学位期间发表的论文第114-116页
致谢第116-118页
作者简介第118页

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